Сетевой шуруповерт из аккумуляторного своими руками
Как переделать аккумуляторный шуруповерт на 220в? Около года назад я обнаружил, что мой аккумулятор от инструментов Ryobi 18V стал непригоден для работы, и, так как я работал за границей, у меня не было возможности получить новый. Таким образом, я придумал устройство для безопасного запуска моих инструментов от сети переменного тока (бытовой ток) и перестал беспокоиться о том, что мои инструменты перестанут функционировать по дороге на работу.
Я наслаждался всеми преимуществами электроинструментов с батарейным питанием… Они удобны, мобильны, и зачастую вы можете достать целый ряд инструментов, которые работают от одного того же аккумулятора. А потом произошло неизбежное – на зарядном устройстве диоды стали мигать странным образом, а батарея стала разряжаться почти мгновенно.
Я столкнулся с двумя вариантами: выбросить несколько тысяч на новый комплект батарей или попробовать восстановить их самостоятельно. Ни один из этих вариантов мне не понравился, и у меня не было времени заказывать детали из-за рубежа. Как и все в моей ситуации, для альтернативного решения я искал информацию в Интернете. Я нашел парней, которые подключали к своей дрели автомобильные аккумуляторы, но эту идею я тоже отмёл. И затем я натолкнулся на идею использовать вместо батарей старый блок питания ноутбука …
Напряжение было правильным, но, увы, мощность его была слишком мала. Даже при мощности 180 Вт самые мощные источники питания для ПК не могли обеспечить достаточный ток, который может преодолеть пусковой ток моей циркулярной пилы или угловой шлифовальной машины.
Принцип работы источника питания ПК меня устраивал, мне просто было нужно что-то более мощное. После небольшого исследования я обнаружил, что источником питания для ноутбука является то, что называют «импульсным источником питания». Оказывается, импульсные источники питания очень распространены в мире, они доступны по цене и имеют различные номиналы напряжения и мощности … В итоге я выбрал источник питания AC/DC мощностью 350 Вт, выпускаемый авторитетной компанией Meanwell с диапазоном напряжений постоянного тока 15-18 вольт.
Подключение источника питания к разряженной батарее очень простое и в этой инструкции переделка шуруповерта на сетевой своими руками описана в подробностях.
Шаг 1: Предупреждение
Перед началом работы, пожалуйста, поймите, что у вас есть блок питания, способный разрядить 20 ампер. Хотя сборка довольно проста, если вам некомфортно работать с электроникой, то лучше обратитесь за профессиональной помощью.
Кабель, выходящий из батареи и разъем постоянного тока от источника питания, изготовлены из стандартной вилки для 120В переменного тока. Штекер и кабель были выбраны из-за доступности и возможности использования при необходимости стандартного удлинителя.
Ни при каких обстоятельствах я не подключу к этому источнику питания устройство, инструмент или другое оборудование, питающиеся от переменного тока. Если вы решите создать этот аппарат, подумайте заранее, кто может его использовать. Если есть вероятность, что кто-то еще, не обученный пользоваться этим аппаратом, может его использовать, я бы предложил сделать другой тип разъема и кабеля — что-то более уникальное, но способное подавать ток.
Один из рекомендуемых кабелей — это штекер генератора с поворотным замком.
Шаг 2: Необходимый инструмент
- (1) изношенная батарея 18 В
- (1) импульсный источник питания 15 В 350 Вт переменного / постоянного тока
- (1) электрическая розетка IEC C14 (для входящего переменного тока)
- (1) стандартная розетка на 120 В для использования в качестве выхода постоянного тока или розетка генератора с поворотным замком
- (1) кабель питания компьютера (имеет ответный разъем для розетки C14)
- (1) Удлинитель 16-18 калибра (необходим обычный штекер или штекер генератора с поворотным замком)
- (1) маленький ящик для инструментов (достаточно большой для блока питания и для хранения батареи)
- небольшая отвертка
- плоскогубцы
- кусачки
- пистолет с горячим клеем
- эпоксидная смола
- паяльник
- лезвие бритвы
- ножовочный диск
- дрель
- мультиметр
Шаг 3: Потрошим батарею
- Используя отвертку, удалите 6 винтов в основании батареи
- Отделите две половины корпуса и вытащите батарейный блок.
- Сохраните (2) желтые квадратные кнопки и стальную пружину.
- Отрежьте провода, идущие от аккумулятора к клеммной колодке.
- Сохраните пластиковую клеммную колодку и положительные (+) и отрицательные (-) клеммные полоски.
Шаг 4: Доработайте провод
У шнура питания (16 калибра) отрежьте конец розетки (сторона «мама»). Оставшаяся длина шнура зависит от вас.
Помните, что этот шнур будет подключен к вашему источнику питания, но вы всегда можете использовать удлинитель, если ваш инструмент будет находиться далеко от источника питания. Я считаю, что метра-двух будет достаточно.
Проложите провод. Есть 2 варианта
Вариант A: Просверлите отверстие в крышке аккумуляторного отсека под диаметр внешней оболочки провода. Расположение отверстия – на ваш выбор. Вы можете надеть на провод в месте, где он выходит из батарейного блока, резиновый чехол, чтобы снять нагрузку от его деформации.
Вариант B: Установите поворотный адаптер. Этот адаптер позволит поворачивать кабель от передней и до задней части аккумуляторного блока в любом месте под углом 180 градусов. В этом руководстве будет использоваться поворотный адаптер. Если у вас есть доступ к 3D-принтеру, вы можете скачать STL-файлы с www.thingiverse.com и распечатать их – ищите «18V Battery Swivel Cable Lock».
Срежьте с кабеля около 15 см наружной изоляции, оголите и залудите около 5 мм проводов.
Поворотный адаптер состоит из (3) частей:
- (2) зажимные половинки
- (1) поворотное основание
Убедитесь, что зажимные половинки могут полностью окружить наружную оболочку кабеля. Зашкурьте внутреннюю часть зажимных половинок до плотного прилегания к изоляции кабеля.
Шаг 5: Вырезаем отверстие
- Отметьте отрезок шириной 1 см, который необходимо срезать в нижней части крышки батарейного отсека.
- Используя сверло на 3 мм, просверлите ряд отверстий вдоль пути, достаточных для того, чтобы лезвие ножовки могло продолжить резку.
- На внутренней стороне нижней крышки вдоль пути, где вы будете резать, будут находиться две стойки от оригинальных винтов. Срежьте их.
Шаг 6: Работаем с эпоксидкой
- Пропустите провод через паз нижней крышки.
- Используя суперклей, прикрепите зажимные половинки к краю внешней изоляции.
- Установите поворотный адаптер на зажимные половинки, пропустив зачищенные провода через небольшой паз поворотного адаптера.
- Закрепите поворотный адаптер на внутренней стороне нижней крышки эпоксидной смолой
Шаг 7: Включите паяльник
- Отрежьте около 10 см от 20-сантиметрового открытого провода.
- Снимите примерно 5 мм изоляции с проводов и припаяйте их к положительному и отрицательному клеммным колодкам (для определения полярности кабеля, если у вас такая же розетка, смотрите прилагаемое изображение).
- Заново соберите клеммный блок и установите его в верхнюю половину крышки батарейного отсека.
- Используйте пистолет для горячего клея, чтобы заполнить полость, где находится клеммная колодка
- Прикрепите провода от верхней половины крышки к нижней половине крышки с помощью проволочных гаек или кабельных зажимов.
- Соберите верхнюю и нижнюю половины крышки батарейного отсека, используя 4 из 6 винтов. Не забудьте установить желтые боковые кнопки и пружины.
Шаг 8: Поместите всё в корпус
Теперь пришло время сделать корпус для блока питания.
- Расположите блок питания в коробке так, чтобы в нём осталось место для адаптера батареи, входного штепселя переменного тока и штепсельной вилки постоянного тока.
- Отметьте расположение четырех крепежных винтов M4x6 блока питания, чтобы перенести его в коробку. Просверлите отверстия в коробке для монтажа блока питания, но пока не устанавливайте его.
Шаг 9: Прокладываем коннекторы
- Найдите место на коробке, где вы хотите установить входящую розетку переменного и исходящую розетку постоянного тока. Я предпочитаю устанавливать по одной с разных сторон и прокладывать провода под блок питания.
- Припаяйте на положительный, нейтральный и заземляющий контакты (3) 30-сантиметровых кабеля 16 калибра для электрической розетки IEC C14, подающей переменный ток.
- Припаяйте (2) 30-сантиметровых кабеля 16 калибра, к положительному и отрицательному контактам стандартной розетки переменного тока исходящего питания постоянного тока.
- Сделайте пару шаблонов профилей розеток и перенесите их контур на коробку. Используя острый универсальный нож, вырежете отверстия для двух розеток.
- В зависимости от вида розеток, прикрепите их с помощью болтов, клея или защелкнув
- Нанесите немного горячего клея на провода на розетке, чтобы защитить открытые клеммы.
Шаг 10: Завершаем соединение проводов
- Подсоедините выводы разъемов к указанным выводам источника питания.
- Установите поверх клемм источника питания пластиковую защитную крышку.
- Убедитесь, что селекторный переключатель источника питания установлен на напряжение вашей страны, 120 или 240 В переменного тока.
- Подключите портативный блок питания к розетке переменного тока с помощью стандартного компьютерного кабеля.
- Вставьте адаптер аккумулятора в розетку постоянного тока.
- С помощью выключателя подайте питание.
- Используя мультиметр, проверьте полярность клемм аккумулятора и отрегулируйте потенциометр на источнике питания на показатель выше 18В постоянного тока (маленький пластиковый винт с крестообразным шлицем, расположенный в крайнем левом углу от всех клеммных разъемов).
- Убедившись, что все работает корректно, установите блок питания в коробку и аккуратно подключите провода под ним или позади него.
- Подключите адаптер аккумулятора к вашему 18-вольтовому инструменту и наслаждайтесь использованием.
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.
Когда аккумуляторы перестают работать, многие задаются вопросом, как можно переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой. Отремонтировать батареи с разрушенными элементами невозможно. Стоимость новых источников питания почти равна цене шуруповерта. Найти подходящие элементы не всегда удается, модели часто снимают с производства. Но для рачительных и умелых хозяев есть выход – запитать шуруповерт от сети.
Недостаток у переделанного инструмента один: он привязан к розетке. Но для работы в помещении это не столь существенно. Зато достоинств больше. Теперь не придется заботиться о подзарядке аккумулятора, никаких простоев в работе не будет. Сила тока все время остается стабильной и не зависит от разряженности батареи, а это значит постоянство крутящего момента.
Прежде чем отправиться на поиски блока питания (дальше – БП), изучите параметры шуруповерта, которые указаны на корпусе или в паспорте. Обратите внимание на напряжение. Чаще встречается 12-вольтовый инструмент, найти к нему блок питания не составит труда. Если напряжение больше, поиски могут затянуться. Требуется выяснить потребляемый ток, который в технической характеристике не указан. Покупаемый блок должен выдавать среднее значение тока (между емкостью аккумулятора и штатным зарядным устройством). Данные можно узнать из маркировки.
Существует два главных варианта переделки аккумуляторного шуруповерта на 220 Вольт. Первый заключается в использовании внешнего БП. Подойдет любой выпрямитель, способный выдавать необходимое постоянное напряжение. Даже если он большой и громоздкий, нет никакой проблемы. Ведь его не придется носить по помещению. Блок устанавливают возле розетки, а шнур к инструменту делают необходимой длины.
Помните, что с уменьшением напряжения повышается сила тока, если мощность остается неизменной. Это значит, что сечение низковольтного шнура должно быть больше, чем от сети 220 В.
Второй вариант заключается в том, что БП монтируют в корпус от аккумулятора. Единственным препятствием при выборе такого способа могут быть размеры трансформатора. Сохраняется мобильность, радиус использования зависит от длины сетевого шнура. Важно помнить, что к инструменту подается питание 220 В, поэтому шнур должен быть надежным, а сам вход выполнен аккуратно, тщательно заизолирован.
В качестве внешнего источника можно использовать доступные блоки питания:
- зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов;
- БП от старого компьютера;
- зарядку от ноутбука;
- самодельный БП.
Переделка шуруповерта в сетевой
На рынке можно недорого купить старое зарядное устройство. Теперь в основном применяются импульсные зарядники, а старые приборы часто продаются за ненадобностью. Именно такое зарядное устройство с возможностью ручной регулировки напряжения и тока идеально подходит для любого шуруповерта, независимо от его рабочего напряжения. Вся переделка заключается в подключении низковольтного шнура к выходным контактам зарядного устройства.
Блок питания компьютера приобретается от старых моделей, на нем должна быть кнопка выключения. Она не понадобится, но это именно тот вариант формата «АТ», который нужен. На радиорынке выбирается блок мощностью 300–350 Ватт, который обеспечит надежную работу маломощных и средних шуруповертов. Все технические характеристики указываются в наклейке на корпусе. Блок имеет вентилятор охлаждения и защиту от перегрузки. Чтобы переделать компьютерный БП своими руками на внешний для шуруповерта, выполняем несложные операции:
- разбираем корпус;
- на большом квадратном разъеме находим зеленый провод и любой черный;
- оба провода соединяем между собой, изолируем;
- на другом меньшем разъеме удаляем все провода, оставив желтый и черный;
- к ним припаиваем кабельный шнур низкого напряжения.
Для соблюдения полярности следует знать: желтый провод – плюсовой, черный – минусовой. От компьютерного блока питания работает инструмент с напряжением до 14 Вольт.
Большинство зарядных устройств от ноутбука имеют характеристики, позволяющие использовать их, как источник питания шуруповерта. Подойдут зарядки с выходным напряжением 12–19 Вольт. Единственные изменения, которые потребуется внести, связаны с выходным штекером. Его следует отрезать, зачистить провода и припаять к ним кабель нужной длины.
Лица, имеющие представление об электротехнике, могут изготовить самодельный блок питания. Схема его довольно проста и включает понижающий трансформатор, диодный выпрямитель и два конденсатора. Все детали можно купить или взять из старой радиотехники. Подойдет трансформатор от лампового телевизора с выходом 24–30 В. Наличие выпрямляющего диодного моста обязательно. Конденсаторы применяются недефицитные, от старой техники: один на 0,1 мкф и другой электролитический на 4700 мкф.
Внимание! Конструкцию обязательно заключать в корпус. Для защиты от короткого замыкания обязательна установка предохранителей на входе и выходе.
Сетевой блок питания для шуруповерта можно разместить в корпусе аккумулятора или в ручке. Возможные варианты:
- любой подходящий по характеристикам и размеру БП;
- китайский БП на 24 В;
- самодельный.
На радиорынке подбирается БП с нужными параметрами. Дома его следует аккуратно извлечь из корпуса и поместить в свой шуруповерт, надежно закрепив все компоненты. Если провода короткие, удлините их, чтобы они не прикасались к металлическим частям. Трансформатор и плату разместите по отдельности. На микросхемах для лучшего охлаждения установите дополнительные радиаторы. Также не лишними будут отверстия в корпусе, чтобы циркулировал воздух, и отводилось тепло при работе.
Переделка аккумуляторного шуруповерта в сетевой
В магазине радиодеталей покупаем БП на 24 В, ток 9 А. Шуруповерты работают от 12 или 18 Вольт, поэтому стоит задача понижения напряжения до необходимого уровня. Чтобы выполнить такую работу, требуются минимальные знания радиотехники. Выходное напряжение поддерживается резистором R10 номиналом 2320 Ом. Вместо него следует установить подстроечный резистор на 10 кОм. Как сделать настройку блока питания, рассказано дальше:
- выпаять постоянный резистор;
- выставить по прибору сопротивление подстроечного резистора 2300 Ом;
- подстроечный резистор впаять на место постоянного;
- при включенном БП отрегулировать напряжение.
В основе конструкции самодельного БП будет лежать электронный трансформатор Feron или Taschibra на 60 Вт. Их можно купить в магазине электротоваров, предназначены они для галогенных ламп. Никакой переделки они не требуют. Отвод вторичной обмотки от средней точки позволил применить два диода Шоттки вместо обычных четырех. Работа БП контролируется по светодиоду HL1. На схеме видны все необходимые детали.
Трансформатор Т1 наматывается самостоятельно. Используется недефицитное ферритовое кольцо НМ2000 размером 28×16×9. Перед намоткой надфилем зачищают углы, кольцо обматывают ФУМ-лентой. Сделанный блок монтируется на алюминиевой пластине толщиной 3 мм и больше, помещенной в корпусе аккумулятора. Также она выполняет функцию общего провода.
От надежности монтажа электрической части зависит надежность в работе и безопасность. В качестве сетевого и низковольтного используется мягкий многожильный кабель. Если устройство внешнее, к его выводам следует подсоединить концы кабеля. Медную проводку и латунные контакты обрабатываем паяльной кислотой, после чего они легко спаиваются. На практике часто используются специальные зажимы – «крокодилы». В самом шуруповерте без пайки не обойтись, «крокодилы» держат не настолько сильно, чтобы контакты во время работы не разъединялись.
Изготовление блока питания на базе аккумулятора
Идеальный вариант — использование корпуса старого аккумулятора. Его разбирают и удаляют всю внутреннюю часть. При этом выделяются вредные вещества, следует позаботиться о защите дыхательных путей и кожи. Корпус промывают содовым раствором, проточной водой и высушивают. С внутренней стороны контактов припаиваем концы кабеля с соблюдением полярности. Чтобы не гадать, временно подсоединяем кабель, включаем шуруповерт и смотрим, в какую сторону вращается шпиндель, помечаем провода. В нижней части корпуса делаем отверстие, пропускаем провода. Внутри корпуса шнур следует надежно зафиксировать, намотав на него изоляционную ленту. Такое утолщение не даст проводке натягиваться и обрываться. Затем концы припаиваем к контактам.
Внутрь корпуса помещаем противовес. Лучшим материалом будет прессованная резина. Она обладает необходимыми характеристиками: высокой плотностью, изоляционными свойствами. Чтобы резина не болталась внутри, ее вырезаем с небольшим напуском. Чтобы поместить противовес в корпус, материал немного изгибаем и помещаем так, что он не будет колебаться и послужит дополнительной изоляцией. Возможно, кому-то противовес покажется лишним, но это не так. Конструкция шуруповерта предусматривает, что центр тяжести находится в рукоятке. Это нагружает руку, но разгружает кисть. Когда из корпуса удаляют аккумуляторы, центр тяжести смещается, увеличивается нагрузка на кисть. Работать становится неудобно и тяжело. Самодельный противовес восстанавливает центр тяжести, близкий к заводскому.
Вы убедились, как несложно переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой. Практика умельцев подсказала простые и полезные советы по эксплуатации:
- после 20 минут работы следует дать шуруповерту пятиминутный отдых;
- электрический кабель фиксируйте на руке, чтобы он не мешал в работе;
- блок питания следует регулярно чистить от пыли;
- не используйте удлинители для включения БП в сеть;
- БП обязательно заземляют;
- на высотных работах сетевыми шуруповертами пользоваться запрещается.
Соблюдение этих правил продлит жизнь обновленного инструмента. Немного потерялась мобильность, зато агрегат не требует подзарядки, работает ровно и уверенно.
Аккумуляторный шуруповерт используется повсеместно, как в домашнем хозяйстве, так и на малых производствах. Мобильность и автономность позволяют выполнять работы вдали от электрической сети определенное время. Батарея имеет определенное количество циклов заряда, по истечении которых не пригодна к дальнейшему использованию. Причин существует несколько, батарея является очень капризным элементом, которая выходит из строя даже при не правильном хранении и бездействии. Высокая цена шуруповерта побуждает узнать, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.
Причины для переделки аккумуляторного шуруповерта
Отсутствие источника питания делает любую энергозависимую вещь бестолковой. Севший аккумулятор переделать практически невозможно, выход остается один – переделка шуруповерта в сетевой. Высокая цена нового аккумулятора делает покупку нецелесообразной, для экономии средств, владельцы не используемых инструментов задаются вопросом, как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой.
Бывают случаи, когда используемый шуруповерт снят с производства, тогда новую батарею найти практически невозможно. Шуруповерт без аккумулятора – совершенно бесполезная вещь, которая будет собирать пыль на полке гаража, если ничего не предпринять. Основные достоинства переделки:
- Инструмент становится рабочим, вполне может заменить мини дрель.
- Нет необходимости контролировать уровень заряда батареи.
- Сила затяжки не зависит от остающегося заряда аккумулятора.
Минусами можно отметить только наличие провода, зависимость от электрической сети. После переделки, устройство обретает электрический кабель, что не позволяет производить работы в труднодоступных местах, вдали от источника питания.
Переделка шуруповерта своими руками
Умельцев в обиходе домашнего хозяйства достаточно, существует масса способов, как переделать шуруповерт на сетевое питание. Достаточно обеспечить требуемое напряжение для электрического привода устройства.
Аккумуляторный шуруповерт в разобранном виде
В некоторых случаях, для переделки, достаточно использовать зарядное устройство из комплекта, оно имеется в наличии, т.к. поставляется в комплекте с шуруповертом. Переделать такую конструкцию достаточно просто, достаточно разобрать шуруповерт, соединить контакты выхода на зарядке с проводами привода. Напряжение, выдаваемое зарядным устройством после переделки, соответствует техническим характеристикам привода, за сохранность электрической части беспокоится не стоит. Так же плюсом стоит отметить, что нет необходимости разбирать устройство полностью, т.к. необходимо соединить только провода, обозначенные для использования. Существенным недостатком, является размер ЗУ, постоянно перемещать его при работах не удобно и доставляет дискомфорт.
Питание от сети шуруповерта может достигаться несколькими разновидностями блоков. Корпус вмещает некоторые из них, остальные находятся снаружи.
Существует масса способов переделки аккумуляторного шуруповерта, все имеют плюсы и минусы.
- В корпусе старого аккумулятора организовывается место для готового БП. Переделка несложная, вмешательство в электрическую схему не требуется, достаточно аккуратно выполнить работы, достичь совершенного внешнего вида. Недостатками можно отметить затраты времени на поиски блока с соответствующим напряжением и размерами. Также небольшие устройства обычно нагреваются при закрытом пространстве, необходимо обеспечить устройство вентиляцией, проделав дырки в корпусе.
- Установка самодельного источника энергии более сложное решение, требует отыскать необходимые радиодетали и разобраться со схемой. Плюсами данного способа переделки являются низкие финансовые затраты, отсутствие потерь при использовании кабеля с низким напряжением, нет изменений внешнего вида устройства.
- Внешний БП может использоваться при работах на одном месте, так как теряется мобильность устройства и компактность. Также происходят затраты на поиски подходящего напряжения к электроприводу шуруповерта.
- Наиболее распространенным устройством внешнего типа используется компьютерный блок питания. Достоинства в том, что его легко найти на разборках за приемлемую цену, нет сложных процессов переделки. Однако громоздкая конструкция придется не всем по вкусу.
Подключение шуруповерта к зарядному устройству
Необходимо понимать, что при низком напряжении имеют место потери в кабеле, поэтому он должен быть сечением не менее 2,5 мм, а длина не более 1,5 метра. Для того, чтобы разобраться, можно ли подключить шуруповерт к зарядному устройству, нужно выполнить ряд действий.
Последовательность переделки на питание от ЗУ:
- Перепаять и переделать провода к зарядному устройству, обычно контакты расположены на видном месте, один отвечает за плюс, второй за массу. При работах ЗУ должно быть отключено от сети.
- Затем необходимо разобрать непригодный аккумулятор, демонтировать старые элементы;
- В корпусе просверливается отверстие для кабеля, для плотного соединения, кабель обматывается изолентой либо фиксируется терм усадочной лентой.
- Для сбалансированного веса, на оставшиеся место необходимо поместить кусок плотного дерева или резины, это поспособствует грамотной развесовке и рука не будет уставать при работе.
- Завершающим этапом необходимо припаять провода к питанию электрического привода, собрать корпус электроинструмента после переделки.
Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора
Если удалось приобрести на рынке БП с соответствующими показателями, монтаж и переделка осуществляется несколькими простыми шагами:
- Произвести демонтаж старого корпуса аккумулятора, извлечение отработавших элементов.
- Установить новый блок питания таким образом, чтобы он плотно находился при корпусе, при необходимости можно приклеить, подключить провода высокого напряжения (выход от розетки 220 вольт).
- Подключить клеммы низкого напряжения к питанию электромотора гайковерта, при отсутствии контактов, провода придется перепаять.
- Собрать корпус после переделки и установить блок на шуруповерт.
Монтаж готового блока питания в корпусе старого аккумулятора
Необходимо помнить, что компактные блоки питания греются в закрытом пространстве, поэтому необходимо просверлить несколько отверстий с разных сторон корпуса для вентиляции.
Самодельный блок питания
При работах с паяльником необходимо проверить подключение к сети элементов аккумулятора и самодельного блока, при наличии подключения необходимо обесточить все источники питания для безопасной работы.
Выполнение работ по переделке происходит пошагово, для получения результат понадобиться небольшой опыт при пайке и монтаже плат:
- Разборка и демонтаж корпуса старого аккумулятора;
- В соответствие со схемой, установить элементы на монтажную плату, пропаять контакты и соединения.
- После пайки проверить напряжение на выходе мультиметром.
- Собрать плату на корпус аккумулятора.
- Подключить соответствующие провода к выходам низкого напряжения инструмента.
- Проверить работу, подключив переделанное устройство к сети.
Подключение к внешнему блоку питания
Внешний аккумулятор используется при недоступных компактных элементах или необходимости непрерывной работы инструмента.
Аккумуляторный шуруповерт, подключенный к внешнему блоку питания
Стоит запомнить действия при разборке или фотографировать, так как производиться вмешательство и переделка электрической схемы шуруповерта, сборку необходимо будет произвести точно в обратной последовательности.
- Произвести разборку устройства, переделать монтаж разъема для источника питания. Соединение проводов скруткой недопустимо, рекомендуется пропаять контакты, изолировать изолентой. При необходимости заклеить разъем термоклеем внутри корпуса.
- В соответствие с параметрами электропривода устройства, подобрать и переделать необходимый аккумулятор. Как вариант зачастую используется БП от ноутбука со схожей конфигурацией, переходник для разъема низкого напряжения имеется при любом магазине радиодеталей.
- После сборки в обратной последовательно необходимо подключить инструмент к сети и проверить работу.
Подключение к блоку питания от компьютера
В любом компьютерном магазине или рынке радиодеталей возможно найти поддержанный или новый блоки питания от компьютера за небольшую плату. Также может понадобиться завалявшийся старый компьютер или зарядка от ноутбука. Наличие выключателя на корпусе будет плюсом для безопасной работы, формат должен соответствовать АТ или АТХ. Для использования среднего шуруповерта достаточно мощности компьютерного блока питания от 300W, на старых моделях информация указана честно, поэтому они легко выдают от 16 ампер, достаточных для работы гайковерта.
Шуруповерт, подключенный к блоку питания компьютера
Данные БП отличаются наличием собственной системы охлаждения, защитой от перепадов напряжения. Для подключения используется только два выводных провода, желтый – 12 вольт «плюс», черный масса.
Недостаток такого варианта, что блоки питания необходимо носить при работах и устанавливать на хорошо вентилируемое место.
Возможно приделать ручку для мобильности. Важно понимать, что аккумуляторные шуруповерты с требуемым напряжением более 14,4 вольта – работать от такого способа подачи энергии не будут.
Как запитать шуруповерт сохранив его автономность
Существуют ситуации, когда работать приходится при отсутствии электроэнергии. Запитать шуруповерт, не имея сети 220, возможно несколькими доступными способами. При таких случаях, если аккумулятор устройства неисправен, а переделка от сети невозможна, имеется несколько способов привести гайковерт в действие:
- Заменить элементы аккумулятора внутри батареи на новые, приобретенные в радиодеталях.
- Использование внешнего источника питания аккумуляторного типа, например батарея UPS.
- Подключение и питанию от автомобильного аккумулятора.
youtube.com/embed/NF9E_d9u6pc?feature=oembed»/>
Важно помнить, что любая переделка требует технических навыков и соблюдение техники безопасности.
Замена старых элементов
Приобретая в радиодеталях новые элементы аккумулятора, необходимо проверить на месте их емкость и напряжение.
При неправильном складировании аккумуляторы теряют емкость, не соответствуют заявленным характеристикам.
- Открутить винты крепления корпуса, извлечь крышку и старые элементы аккумулятора.
- Поместить новые элементы, перепаянные между собой в корпус аккумулятора.
- Сборку произвести при обратной последовательности, после переделки опробовать работу.
При пайке необходимо быстро действовать, иначе перегрев батарее может вызвать не пригодное к эксплуатации состояние из-за перепадов температур.
Подключение к автомобильному аккумулятору
Подключение к автомобильному аккумулятору даст возможность работать автономно без электросети. Параметры шуруповерта могут быть от 10,8 до 14,4 вольта, заряженная автомобильная батарея способна выдавать в среднем 12,5 вольт напряжения. Для использования необходимо присоединить к шуруповерту два силовых провода с крокодилами.
Подключение к автомобильному аккумулятору
Переделка производится после операции разборки, затем подключения силовых проводов к проводам электропривода шуруповерта. При отсутствии паяльника возможно просто соединить скруткой, однако это не гарантирует надежного контакта. После соединения контактов, изолировать провода и опробовать инструмент при работе, подключив к аккумулятору.
Подключение к внешнему аккумулятору
Внешний аккумуляторный источник может быть повышенной емкости, необходимо подобрать подходящий по напряжению элемент. В основном используется аккумулятор от бесперебойного источника питания. Переделка не составит труда, не требует больших финансовых затрат.
Для переделки понадобиться провод сечением не менее 2,5 мм, длинной до 2 метров. Необходимо разобрать инструмент, удалить старые элементы аккумулятора, подключить провод к клеммам. Сделать аккуратное отверстие для провода питания, собрать переделанный шуруповерт и опробовать при работе.
Меры предосторожности
После переделки аккумуляторного шуруповерта необходимо следовать простым правилам во время работы. Работы производятся с перерывом, после каждых 15 минут непрерывной работы электроинструментом, необходимо дать 2-3 минуты отдыха. Провод и блок фиксируются в доступном и комфортном месте для работ. Переделанный инструмент не используется при высотных работах, провод запрещается удлинять до сети.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Блок питания для шуруповерта 12В своими руками – jelectro.ru
Шуруповерты с автономным питанием от аккумуляторной батареи с напряжением 12В – очень востребованный инструмент на производственных линиях и на бытовом уровне. Его достоинством считается непривязанность к розеточной сети, работы по сверлению и креплению саморезов проводить очень удобно. Как недостаток можно отметить большую стоимость аккумуляторных батарей и относительно небольшой срок их службы – от 3-5 лет, при интенсивной работе может быть еще меньше. Поэтому многие задумываются, как сделать блок питания для шуруповерта своими руками. При покупке и замене батарей финансовые затраты могут быть от 50 до 80% от первоначальной стоимости нового шуруповерта. Учитывая свои финансовые возможности и потребности, многие потребители ищут более экономичный способ для продолжения эксплуатации старых шуруповертов. Один из таких способов – переделать его схему питания для розеточной сети с напряжением 220В.
Общий вид аккумуляторного шуруповерта
Как переделать аккумуляторный шуруповет в сетевой
Рассмотрим два наиболее доступных способа, как переделать шуруповерт с питанием 12В постоянного тока своими руками быстро и с минимальными финансовыми затратами:
- Использовать родное зарядное устройство шуруповерта;
- Использовать блок питания для шуруповерта от системного блока ПК.
Есть и другие способы переделки, но они требуют больше практических навыков и знаний в электротехнике, эти доступны даже дилетантам.
Использование зарядного устройства для шуруповерта
Это самый простой и не требующий финансовых затрат способ, если не считать затрат на электроэнергию и припой при пайке контактов.
Последовательность действий:
- Откручиваются винты крепления корпуса зарядного устройства, снимается верхняя крышка;
- К выходным контактам зарядного устройства припаиваются токопроводящие жилы шнура питания. Провода должны быть гибкие, многожильные, сечением не менее 2.5-4 мм2, чтобы выдержать токовые нагрузки в процессе эксплуатации, длина шнура – 3-4 м;
Подключения шнура питания к выходу зарядного устройства
- Можно припаять провода к выходящим клеммам зарядного устройства, к которым подключаются контакты аккумуляторного блока при установке его на зарядку. Этот способ имеет определенные сложности – клеммы сделаны из латунного сплава, и медные провода обычным припоем к ним не припаиваются;
- Требуется зачистить место пайки надфилем или наждачной бумагой до появления металла желтоватого цвета;
- Хорошо прогреть клемму, паяльником на 40-60 Вт, смазать специальной пастой (в магазинах радиодеталей продаются припои для пайки цветных металлов), тогда оловянный припой надежно сцепится с латунью;
Припой для латуни
- После того, как места пайки будут готовы, к ним можно припаять медные луженые концы проводов, с красной изоляцией на +, с синей или черной – на минус;
Всей этой процедуры можно избежать, если выпаять из платы клеммы и на их место к плате припаять провода. Вывести шнур питания с выхода зарядного устройства можно через отверстия в корпусе, где размещались контакты для зарядки, или проделать дополнительное отверстие, соизмеримое с диаметром шнура питания.
Некоторых смущает третий контакт на выходе зарядного устройства, использовать надо только два: «+12В» и «-12В». Полярности контактов указываются на корпусе или на плате, для надежности можно включить зарядное устройство в розетку и мультиметром проверить наличие на выходе напряжения 12 В постоянного тока и полярность контактов. Оставшийся контакт – для датчика автоматического управления, отключения и подключения зарядки, при достижении полного уровня зарядки аккумулятора датчик отключает зарядное устройство. В нашем случае эта функция не нужна, клемму можно оставить или откусить от платы. Если вы собираетесь данное зарядное устройство еще использовать по прямому назначению, то снимать клеммы не надо, провода припаивайте с нижней стороны платы к токопроводящим дорожкам.
- После припаивания проводов шнур выводится наружу, и корпус зарядного устройства закрывается. Противоположный конец шнура зачищается, медные проводники лудятся припоем.
Следующий этап работы – это подготовка входных контактов питания на самом шуруповерте:
- Снимаем аккумуляторный контейнер с ручки шуруповерта;
- Открываем его и извлекаем гальванические банки аккумулятора;
Удаление гальванических банок с аккумуляторного отсека
- В корпусе аккумуляторного контейнера просверливаем отверстие для шнура питания;
- Концы провода, приходящего с выхода зарядного устройства, припаиваем к контактам в аккумуляторном контейнере с внутренней стороны, соблюдая полярности;
- Клеммы на контейнере тоже из латунного сплава, поэтому при необходимости зачищайте и используйте припой для пайки латуни;
- Закрепите провод внутри контейнера к стенке корпуса, чтобы он не отрывался при натяжке. Это можно сделать гибкой пластиной из пластика, двумя винтами прикрутив ее к корпусу внутри отсека. Под пластиной проложить шнур питания, таким образом он будет надежно прижат с внутренней стороны;
Важно! Не используйте для крепления провода в зарядном устройстве и на шуруповерте металлические пластины в качестве хомутов или используйте между проводом и пластиной диэлектрическую прокладку (пластиковую, резиновую, картонную или другого изоляционного материала). В противном случае металлическая пластина может передавить шнур и прорезать изоляционный слой, что приведет к короткому замыканию.
- Аккумуляторный контейнер закрывается и устанавливается в ручку шуруповерта;
- Зарядное устройство включается в розетку, если все сделано правильно шуруповерт будет функционировать.
Надо отметить, что если полярности перепутаны, катастрофы не свершится, патрон шуруповерта будет вращаться против часовой стрелки, в сторону выкручивания. Но на каждом изделии есть реверсный переключатель, поэтому, чтобы не перепаивать контакты, достаточно переключить вращение в другую сторону. Соблюдать полярности рекомендуют для того, чтобы не вводить в заблуждение пользователей, и вращение осуществлялось в ту сторону, в которую показывают стрелки возле переключателя.
Использование блока питания от системного блока ПК
Такой способ применяют в том случае, если нет родного зарядного устройства шуруповерта, или оно неисправно и восстановлению не подлежит.
Рассматривается импульсный блок питания LC 300-ATX P4, на выходе которого три вида напряжения постоянного тока: +3.3В; +5В и +12В. 12 вольтовая линия выдерживает нагрузки до 15А, это мощность до 180Вт. Это не меньше, чем выдают аккумуляторные батареи, но, как показывает практика, вполне достаточно, чтобы закручивать саморезы в плотные породы дерева.
Блок питания LC 300-ATX P4
Последовательность операций при переделке:
- Снимается со старого системного блока ПК блок питания, для этого надо отсоединить все шины с разъемами, идущие от него к другим платам, откручивается его корпус;
Системный блок
- Вскрывается крышка металлического корпуса;
- Откусываются разъемы с проводами на расстоянии 15-20 см от платы;
Важно! Не перекусывайте провода, идущие от платы к вентилятору, – не будет охлаждения, и БП быстро выйдет из строя.
- На всех моделях бп этой серии цвета проводов распаиваются по стандартам, черный – корпус, желтые +12В, оранжевый + 3. 3В, красный +5В;
- Зеленый провод включения блока питания заводим на корпус (черный провод) через выключатель;
Расключение проводов на плате LC 300-ATX P4
- Надо отметить, что импульсный БП работает эффективно, когда все его выходы под нагрузкой, поэтому на выход +5В можно припаять лампочку, черный и красный провода, даже автомобильную на 12 В. Она не будет ярко светиться, этого и не требуется, главное, чтобы цепь была под нагрузкой. Аналогично поступаем с линией 3.3В – припаиваем на лампу в 5-10В оранжевый и черный провод. Одну из этих ламп можно вывести на лицевую панель как индикатор, что БП включен, и питание подано;
Вывод провода от БП к шуруповерту
- На шуруповерт пускаем черный провод к минусу в аккумуляторном отсеке и желтый подключаем к плюсу. Удаление гальванических банок из аккумуляторного отсека и пайка проводов осуществляются по методике, описанной ранее;
Ввод линии 12В на аккумуляторный отсек
- Оставшиеся лишние провода можно откусить или для надежности пустить параллельно в одной линии;
- После подключения всех проводов включаем блок питания в сеть, если все сделано правильно, шуруповерт будет работать.
Надо отметить, что есть и другие способы собрать блоки питания на трансформаторе, выдающие полную мощность в 300-400Вт. В нашем случае рассматривались варианты, не требующие капиталовложений и больших знаний. В других случаях, когда делается блок питания для шуруповерта 18В своими руками, блок питания для шуруповерта 12В от ПК не подойдет. Можно определенными доработками повысить напряжение до 18 вольт, но это требует детального рассмотрения в отдельной статье, потребуются другие варианты, знания электротехники и практические навыки.
Видео
Оцените статью:Узнаем как изготовить блок питания для шуруповерта 18В своими руками?
Для работы шуруповерта необходим блок питания на 18 В. Данные устройства работают от сети 220 В. Основным элементом блоков считается преобразователь. На сегодняшний день существует множество модификаций, которые отличаются по параметрам и конструктивным элементам. Как сделать блок питания на шуруповерт 18В своими руками? Для этого рекомендуется рассмотреть конкретные схемы сборки.
Модели с индикацией
Блок питания на шуруповерт 18В для работы от сети с индикаций можно сделать на базе проводного преобразователя. Проводимость у элемента обязана составлять 4,5 мк. Конденсаторы используются на 5 пФ. Большинством специалистов резисторы устанавливаются с однополюсными выпрямителями. Для стабилизации процесса преобразования применяются компараторы.
Универсальные блоки
Сделать универсальный блок питания на шуруповерт 18В своими руками довольно просто. В первую очередь рекомендуется заготовить выходной конденсатор на 5 пФ. Дополнительно потребуется один резистор. Преобразователи для блоков применяются отрицательной направленности. Они могут использоваться в цепи постоянного тока и хорошо подходят для сети 220 В. Специалисты советуют компараторы устанавливать с лучевыми переходниками. Они хорошо устойчивы к импульсным помехам. Также надо отметить, что фильтры для конденсатора подбираются с электродным триггером. В конце работы блок проверяется на сопротивление. При правильной сборке модификация должна выдавать не более 40 Ом.
Схема с двухполюсным резистором
Как сделать блок питания на шуруповерт 18В для работы от сети? Устройства с двухполюсным резистором можно собрать на базе переходного контроллера. Преобразователь стандартно используется с фильтром. Показатель сопротивления элемента должен составлять не более 40 Ом.
Также надо отметить, что при сборке блока используются только канальные фильтры, которые устанавливаются рядом с преобразователем. При замыкании цепи в первую очередь проверяется обкладка. Для повышения параметра перегрузки устройства используются триггеры.
Устройство с трехполюсным резистором
Модификацию с двухполюсным резистором можно сложить на базе операционного преобразователя. Как правило, применяются модификации на 220 В. В начале сборки подбирается триггер. Фильтры для него устанавливаются канального типа. Также надо отметить, что проводимость резистора в блоке не должна превышать 4,5 мк. Сопротивление на выходе преобразователя в среднем равняется 40 Ом. Указанные модификации хороши тем, что они не боятся импульсных помех от сети 220 В. Дополнительно важно помнить, что устройства разрешается использовать с шуруповертами разных торговых марок. Если рассматривать блоки на проводных компараторах, то выпрямители используются только на две обкладки. Дополнительно учитывается проводимость непосредственно компаратора.
Импульсные модификации
Импульсный блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с интегральными преобразователями. Компараторы для устройств используются на две или три обкладки. Большинство моделей делаются с низкоомными выпрямителями. Показатель перегрузки элементов стартует от 10 А.
Некоторые модификации складываются с канальными фильтрами. Также среди самодельных модификаций часто встречаются модели на приводных преобразователях. У них высокий показатель проводимости. Для них подходят конденсаторы только на 4 пФ. При этом фильтры применяются с лучевыми переходниками. Специалисты говорят, что модели способны работать с шуруповертами на 18 В.
Модификации с усилителями встречаются часто. Собрать блок питания для шуруповерта 18В своими руками можно, используя проводной преобразователь. Также потребуется контакторный триггер. Начинать установку следует с пайки транзисторов. Они используются разной емкости, а проводимость элементов стартует от 4,5 мк. Большинство экспертов рекомендуют фильтры применять канального типа. Они хорошо справляются с импульсными помехами. Также надо отметить, что для сборки потребуется один переходник под преобразователь. Непосредственно выпрямитель устанавливается на две обкладки. В конце работы тестируется сопротивление на блоке. Указанный параметр в среднем составляет 45 Ом.
Устройства на стабилитроне
На стабилитроне блок питания для шуруповерта 18В своими руками собирается с контактными преобразователями. Выпрямители разрешается использовать с электродными переходниками. При этом проводимость у них обязана составлять не более 5,5 мк. Контроллеры часто встречаются на три обкладки.
Фильтры для них подходят канального типа. Также есть сборки с простым инверторным преобразователем. Они выделяются стабильной частотой, но не могут использоваться в сети переменного тока. На выходе преобразователя устанавливается изолятор. Компаратор для модификации потребуется с дуплексным фильтром.
Модель с одним фильтром
Как сделать блок питания на шуруповерт 18В самостоятельно? Собрать модель с одним фильтром довольно просто. Начинать работу стоит с подбора качественного преобразователя. Далее, чтобы сделать блок питания для шуруповерта 18В своими руками, устанавливается триггер на три контакта. При этом фильтр монтируется за преобразователем. Стабилизатор подходит только низкоомного типа, а приводимость у него обязана составлять не более 4,5 мк. После установки фильтра сразу проверяется сопротивление на блоке. Указанный параметр в среднем составляет 55 Ом. Триоды для устройства подходят однонаправленного типа.
Модификации без стабилизаторов
Существует множество самодельных устройств без стабилизаторов. Проводимость у блоков данного типа составляет около 4,4 мк. Преобразователи в данном случае подвержены импульсным нагрузкам от сети 220 В. Также надо помнить, что устройства сильно перегружаются от волновых помех. Если рассматривать модификации на дипольных триггерах, то у них имеется только один переходник. Дополнительно стоит отметить, что фильтр устанавливается за преобразователем. Обкладка под него припаивается на выходе. Специалисты говорят о том, что тиристор можно использовать низкой проводимости. Однако сопротивление в цепи не должно опускаться ниже уровня 45 Ом.
Если рассматривать устройства на проводных конденсаторах, то для моделей подбираются конденсаторы на 3,3 пФ. Устанавливаются они только с канальными фильтрами, а проводимость у блоков данного типа равняется примерно 50 Ом. Для того чтобы самостоятельно собрать устройства, используются контактные выпрямители на диодах. Коэффициент проводимости у них в среднем составляет 5,5 мк.
Выпрямитель Для Шуруповерта 18 Вольт Своими Руками
Для выполнения работ шуруповерта нужен блок питания на 18 В. Данные устройства работают от сети 220 В. Главным элементом блоков считается преобразователь. На сегодня существует огромное количество модификаций, которые отличаются по характеристикам и конструктивным элементам. Как сделать блок питания на шуруповерт 18В своими силами? Для этой цели вам рекомендуется разглядеть определенные схемы сборки.
Блок питания на шуруповерт 18В для выполнения работ от сети с индикаций делают на базе проводного преобразователя. Проводимость у элемента должна составлять 4,5 мк. Конденсаторы употребляются на 5 пФ. Большинством профессионалов резисторы инсталлируются с однополюсными выпрямителями. Для стабилизации процесса преобразования используются компараторы.
Сделать универсальный блок питания на шуруповерт 18В на дому достаточно легко. В основном рекомендуется заготовить выходной конденсатор на 5 пФ. Дополнительно будет нужно один резистор. Преобразователи для блоков используются отрицательной направленности. Они найдут применение в цепи неизменного тока и отлично подходят для сети 220 В. Спецы рекомендуют компараторы устанавливать с лучевыми переходниками. Они отлично устойчивы к импульсным помехам. Также нужно отметить, что фильтры для конденсатора подбираются с электродным триггером. В завершение работы блок проверяется на сопротивление. При правильной сборке модификация должна выдавать менее 40 Ом.
Как сделать блок питания на шуруповерт 18В для выполнения работ от сети? Устройства с двухполюсным резистором можно собрать на базе переходного контроллера. Преобразователь стандартно употребляется с фильтром. Показатель сопротивления элемента должен составлять уже 40 Ом.
Также нужно отметить, что при сборке блока употребляются только канальные фильтры, которые инсталлируются рядом с преобразователем. При замыкании цепи первым делом проверяется обкладка. Для увеличения параметра перегрузки устройства употребляются триггеры.
Питаем шуруповёрт 18V от ATX блока питания
Модификацию с двухполюсным резистором можно сложить на базе операционного преобразователя. Вы, используются модификации на 220 В. Сначала сборки подбирается триггер. Фильтры тут инсталлируются канального типа. Также нужно отметить, что проводимость резистора в блоке не должна превосходить 4,5 мк. Сопротивление на выходе преобразователя примерно приравнивается 40 Ом. Обозначенные модификации неплохи тем, что они не страшатся импульсных помех от сети 220 В. Дополнительно принципиально держать в голове, что устройства разрешается использовать с шуруповертами различных марок. Если рассматривать блоки на проводных компараторах, то выпрямители употребляются лишь на две обкладки.
Импульсный блок питания для шуруповерта 18В на дому собирается с интегральными преобразователями. Компараторы для устройств употребляются на две либо три обкладки. Большая часть моделей делаются с низкоомными выпрямителями. Показатель перегрузки частей стартует от 10 А.
Некие модификации складываются с канальными фильтрами. Также посреди самодельных модификаций нередко встречаются модели на приводных преобразователях. У их высочайший показатель проводимости. Им подходят конденсаторы лишь на 4 пФ. При всем этом фильтры используются с лучевыми переходниками. Спецы молвят, что модели способны работать с шуруповертами на 18 В.
Модификации с усилителями встречаются нередко. Собрать блок питания для шуруповерта 18В на дому конечно, используя проводной преобразователь. Также будет нужно контакторный триггер. Начинать установку следует с пайки транзисторов. Они употребляются разной емкости, а проводимость частей стартует от 4,5 мк.
Простейший блок питания своими руками
На стабилитроне блок питания для шуруповерта 18В своими силами собирается с контактными преобразователями. Выпрямители разрешается использовать с электродными переходниками. В этом случае проводимость у их должна составлять меньше 5,5 мк. Контроллеры нередко встречаются на три обкладки.
Фильтры им подходят канального типа. Также бывают сборки с обычным инверторным преобразователем. Они выделяются размеренной частотой, увы чтобы употребляться в сети переменного тока. На выходе преобразователя устанавливается изолятор. Компаратор для модификации будет нужно с дуплексным фильтром.
Как сделать блок питания на шуруповерт 18В без помощи других? Собрать модель с одним фильтром достаточно легко. Начинать работу стоит с подбора высококачественного преобразователя. Дальше, чтоб сделать блок питания для шуруповерта 18В своими силами, устанавливается триггер на три контакта. При всем этом фильтр устанавливается за преобразователем. Стабилизатор подходит только низкоомного типа, а приводимость у него должна составлять менее 4,5 мк. После установки фильтра сходу проверяется сопротивление на блоке. Обозначенный параметр примерно составляет 55 Ом. Триоды для устройства подходят однонаправленного типа.
Существует огромное количество самодельных устройств без стабилизаторов. Проводимость у блоков данного типа составляет около 4,4 мк. Преобразователи в этом случае подвержены импульсным нагрузкам от сети 220 В.
Без вложений. Затрат.Питание от сети 220 вольт шуруповерта ИНТЕРСКОЛ.
Если рассматривать устройства на проводных конденсаторах, то для моделей подбираются конденсаторы на 3,3 пФ. Инсталлируются они только с канальными фильтрами, а проводимость у блоков данного типа приравнивается приблизительно 50 Ом. Чтобы без помощи других собрать устройства, употребляются контактные выпрямители на диодиках. Коэффициент проводимости у их средняя составляет 5,5 мк.
Читайте так же
Самодельное зарядное устройство для шуруповерта 14.4 в. Схемы зарядных устройств для шуруповертов. Элементы блока питания
Для успешной работы с дрелью необходимо приобрести зарядное устройство. Прибор позволяет осуществить ускоренную зарядку аккумулятора шуруповерта. Брендовые модели и изделия китайских производителей надежны в работе, а зарядка аккумулятора шуруповерта позволит произвести работу в любом месте, даже при отсутствии розетки.
Виды шуруповерта и зарядных устройств к ним
На строительном рынке представлено множество моделей шуруповертов. Они отличаются друг от друга не только ценой, но особыми характерными признаками.
Некоторые модели аккумулятора обладают высоким качеством, продлевающим срок эксплуатации инструмента. Большим спросом у потребителей пользуются NiCd, NiMh и Li-Ion – аккумуляторы, обладающие такими достоинствами, как:
- небольшой вес;
- низкая цена.
Многие устройства отличаются друг от друга потребляемым напряжением, находящимся в пределах от 10 до 18 Вт. Его значение определяется используемыми элементами питания. Мощность шуруповерта зависит от величины напряжения.
Важной характеристикой длительности рабочего цикла является емкость аккумулятора шуруповерта, выраженная в ампер-часах (А.ч).
Крутящий момент – один из главных параметров инструмента. Он позволяет вкручивать саморезы в древесину. Чем выше значение крутящего момента, тем большей длины саморез ввинчивается в твердое основание.
Более всего распространен шуруповерт, имеющий крутящий момент 11-36 Нм. Регулятор мощности крутящего момента позволяет осуществлять несколько операций:
- наживка самореза;
- вкручивание шурупов в металл большой толщины;
- сверление отверстий.
Устанавливают 5 скоростей работы, позволяющих избежать проворачивания шурупов и погружения головки самореза в основной материал.
Шуруповерт позволяет закрепить элементы и осуществить высверливание отверстий. Скорость вращения находится в пределах 400-500 об/мин. При работе используется основная скорость от 1200 до 1300 об/мин. С помощью регулятора изменяется значение величины ее оборотов.
Для качественной работы инструмента используют зарядные устройства. Они подразделяются на несколько типов приборов: полупрофессиональные и профессиональные. В зависимости от вида производимой работы выбирают необходимую аккумуляторную зарядку. Батареи обладают определенным временем эксплуатации, необходимой мощностью и рассчитаны на работу в шуруповерте согласно инструкции по эксплуатации прибора.
Стандартная зарядка аккумулятора применяется для работы по обеспечению питания всех зарядных устройств, обладающих химическим составом: никель-кадмий (Ni-Cd), никель-металл (Ni-Mh).
Зарядка работает от напряжения 7,2 до 24 В. Заряжать аккумулятор шуруповерта можно с помощью устройства, работающего в автоматическом режиме с регулировкой напряжения тока и своевременным отключением при установлении полной емкости заряда.
Диаметра патрона шуруповерта составляет от 1,5 до 13 мм. Используют аккумулятор емкостью в 1,5 А, напряжением в 14,4 В. Зарядка происходит в течение 1 часа, дополнительно в комплект входят съемный аккумулятор и запасной элемент. Некоторые зарядки аккумулятора для шуруповерта работают 5-6 часов, имеют батарею с питанием в 4 В, предназначенную для 2000 циклов работы.
Вернуться к оглавлению
Достоинства и недостатки зарядных устройств шуруповерта
Среди разнообразных моделей винтовертов и зарядок к ним потребителю нужно выбрать качественный инструмент. Прежде чем его купить, необходимо ответить на вопросы: для каких целей приобретается инструмент и как заряжать аккумулятор?
Многие модели имеют отличный дизайн, небольшие габариты, малый вес, хорошие эксплуатационные характеристики. Используется оригинальная упаковка – отдельный кейс. Батарейки находятся в комплекте, а заряжать аккумулятор необходимо не менее 50 минут. При работе руки мастера не устают, потому что рукоятка имеет 24 ступени.
В большом кейсе можно хранить дополнительные инструменты: плоскогубцы, саморезы. Достоинства модели заключаются в наличии бесколлекторного двигателя и вентиляционных отверстий в корпусе.
У некоторых моделей зарядного устройства слишком долго охлаждается батарея (в течение 50 минут), а в инструкции указано время работы – 30 мин. В китайских моделях зарядка неавтоматическая, срок эксплуатации составляет не более 2 лет. Ударный шуруповерт имеет один аккумулятор, который заряжается несколько раз при очень интенсивной работе.
У тяжелых винтовертов есть 3 скорости, вес – 2,2 кг, аккумуляторы – 18 V Li-Ion. Литиевые аккумуляторы – несомненное достоинство зарядки, позволяющее заряжать инструмент, когда на индикаторе появляется разряд до 30% емкости.
К недостаткам работы относят использование несменных аккумуляторов. При выходе из строя они заменяются только в сервисном центре.
Вернуться к оглавлению
Как правильно выбрать зарядное устройство для шуруповерта?
Главный секрет долговечности блока питания дрели состоит в применении качественного устройства для зарядки аккумулятора. Потребителю следует обладать необходимым минимумом знаний:
- изучить данные паспорта устройства;
- обратить особое внимание на зарядный ток;
- отказаться от приобретения товара китайского производства ввиду его плохого качества и недолговечности;
- проконсультироваться с продавцами относительно качества товара.
Недопустимо использовать самодельные зарядки, снижающие время эксплуатации аккумулятора шуруповерта.
При утере заряжающего устройства приобретают универсальную модель, которая работает от 12 В в течение 3 часов.
Аккумулятор китайского производства имеет 2 недостатка: полностью отсутствует регулировка скорости вращения, а также нет индикатора окончания зарядки. Время работы составляет от 3 до 5 часов.
Следует заранее определить тип аккумулятора: никель-кадмиевый, никель-металл-гибридный или литий-ионный. Обращают внимание на время, в течение которого заряжается батарея. Заряд бытовой дрели продолжается более 7 часов, а профессиональных моделей – около 60 минут.
Вернуться к оглавлению
Конструкция зарядного устройства для бытовой дрели
Если требуется обеспечить трудовой процесс и сократить рабочее время, следует выбрать винтоверт с автономным блоком питания.
Снабжающее устройство аккумулятора состоит из трансформатора мощностью в 25-26 Вт. На вторичную его обмотку поступает напряжение в 18 В, переходящее на диодный мост через FU1 предохранитель.
Для работы используют 4 диода с током в 3 А и электролитический конденсатор, сглаживающий напряжение диодного моста. Диоды предохраняют аккумулятор от перепадов напряжения в сети. При размыкании контактов микросхема подключается к источнику питания. В сменном блоке при его работе происходит последовательное соединение между собой 12 элементов (каждый емкостью в 1,2 В).
Датчик температуры прикреплен к никель-кадмиевому элементу. Выводы датчика подключены к минусовому полюсу батареи и третьему разъему блока питания.
В зарядном устройстве 3У-А выходной шнур присоединен к выводному отверстию винтоверта или к АКБ. В некоторых моделях при зарядке верхнее напряжение не контролируется, происходит потеря емкости АКБ. После 15 перезарядок батарея выходит из строя.
Следует помнить, что исправное зарядное устройство обеспечивает стабильную работу АКБ.
Вернуться к оглавлению
Неисправности в работе устройства для обеспечения питания дрели
При работе прибора, снабжающего питанием блок шуруповерта, возникает множество неполадок. Одна из них – короткий промежуток времени, в течение которого происходит эксплуатация батареи. Основная причина неполадки состоит в том, что используется для работы старая батарея или зарядка дает сбой в работе.
Незаряженный блок питания приводит к полной остановке в работе винтоверта. Если выходное напряжение агрегата не соответствует 12 V, 18 V, то аккумулятор необходимо заменить.
При зарядке через неисправную розетку снабжающее устройство может прийти в негодность. Неисправный резистор R7 в зарядном устройстве подлежит замене. В этом случае прибор, снабжающий дрель питанием, работает нормально, без нагрузки, на выходе образует 8 V.
Нередко блок питания имеет недостаточную емкость для закручивания десятка стандартных шурупов. Основная причина подобной неисправности – выход из строя банки, ее основного элемента.
Для поиска неисправностей необходимо приобрести вольтметр. С его помощью легко отыскивают вышедшие из строя элементы. Использование неподходящих зарядных устройств выводит из строя блок питания. Применение устройств неавтоматического типа уменьшает срок эксплуатации аккумуляторных батарей.
Как изготовить самодельное зарядное устройство для шуруповерта? В строительном деле главным помощником является шуруповерт. Без него очень сложно в работе по сборке мебели, при закручивании всяких болтиков и гаек. И если он перестает работать, то сразу возникают проблемы.
Можно, конечно, пойти в магазин и купить готовое зарядное устройство, но цена порой очень кусается. Иногда и цена подходит, но нужной модели аккумулятора нет, и тогда остается один выход – создать самому зарядное устройство.
Какие бывают типы аккумуляторов? Чаще всего на рынке можно встретить никель-кадмиевые аккумуляторы. Они привлекают покупателей своими размерами и приемлемой ценой.
Этот вид аккумулятора очень эффективен тем, что его можно очень часто заряжать, только до полного заряда. Но у него есть один недостаток, такой вид токсичный, поэтому от него отказались в Европе.
Следующим видом является никель-металл-гидридный, с точки зрения экологии он вполне безопасен. Эти батареи можно не использовать очень долго, но при необходимости нужно постоянно перезаряжать. Еще одним из популярных видов является литий-ионный аккумулятор, минус которого состоит в том, что этот вид плохо переносит низкие температуры воздуха, а цена очень высокая на данный вид товара.
Как сделать зарядное устройство шуруповерта
Для самодельного зарядного устройства вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- зарядный стакан;
- испорченная батарея;
- два провода длиной по 15 см;
- паяльник;
- отвертка;
- дрель;
- термопистолет.
Приступают к сборке аккумулятора:
Берут зарядный стакан и аккуратно вскрывают, с помощью паяльника оклеивают клеммы и всю электронику.
Затем берут испорченную батарею и с помощью паяльника отпаивают клеммы с плюса и минуса. Для дальнейшей работы не забудьте маркером на крышке батареи пометить, где был плюс и минус.
В подготовленном стакане делают отметки, где будут проходить проводки.
С помощью дрели делают отверстия, если нужно, то с помощью лезвия подгоняют по размеру.
Проводки пропускают через готовые отверстия, берут дрель и припаивают проводки к стакану (очень важно соблюдать полярность).
Для того чтобы разъем батареи не развалился, внутрь вставляют предварительно сделанную имитацию батареи из картона.
Крышку от батареи с помощью термопистолета прикрепляют к зарядному стакану.
И самым последним действием будет прикрепить нижнюю крышку к зарядному стакану.
Зарядное устройство готово, теперь его нужно вставить в переходник, а переходник в аккумулятор.
Вернуться к оглавлению
Устройство для шуруповерта из USB источника
Вам понадобятся такие материалы и инструменты:
- шуруповерт;
- розетка или гнездо от прикуривателя в автомобиле;
- usb зарядное устройство;
- предохранитель с машины на 10 А;
- соединения разъемные обжимные;
- краска;
- изолента;
- скотч.
Приступают к работе:
Для начала разберите шуруповерт на все мелкие детали, вам не понадобится статор, якорь, редуктор и вся верхняя часть.
С помощью ножа отрежьте верхний корпус от ручки.
Следующим этапом будет работа с дрелью, нужно в боковой части ручки просверлить отверстие и немного его заточить. Тут будет находиться предохранитель.
Возьмите провода с обжимными концами и соедините их с предохранителем.
В корпусе от ручки шуруповерта нужно закрепить предохранитель с проводами с помощью клея из пистолета.
Когда это все сделали, подсоединяете к разъему батареи.
В верхней части шуруповерта монтируете обжимные провода к розетке от прикуривателя и, чтобы все хорошо закрепить, используете клеевой пистолет.
Чтобы все хорошо зафиксировать, обмотайте скотчем весь корпус ручки.
Собираете весь шуруповерт и все хорошо соединяете изолентой.
Для эстетичного вида нужно отшлифовать зашпаклеванную часть и все покрыть краской.
Здравствуйте уважаемые посетители. Хочу предложить несложную схемку зарядного устройства для герметичных аккумуляторов шуруповерта. Схема представлена на рисунке 1.
Основой схемы является трехвыводной интегральный регулируемый стабилизатор положительного напряжения КР142ЕН12А. Стабилизатор допускает работу с током нагрузки до 1,5А. Этим параметром и ограничивается максимальный ток заряда аккумуляторов.
Схема работает следующим образом. Переменное напряжение величиной 12,6 – 13В, снимаемое с вторичной обмотки сетевого трансформатора, выпрямляется диодным мостом VD1 – D3SBA40. Его можно заменить на RC201, RS201, KBP005, BR305, KBPC1005 или собрать мост из отдельных диодов с прямым выпрямленным током не менее двух ампер. На выходе выпрямителя стоит конденсатор фильтра С1, который уменьшает пульсации выпрямленного напряжения. На конденсаторе уже присутствует постоянное напряжение равное амплитудному значению переменного напряжения 12,6… 13В. Т.е. 12,6 √2 ≈ 17,7В. Такое напряжение будет, если в качестве сетевого трансформатора будут применены готовые накальные трансформаторы, например ТН17, ТН18, ТН19 с соответствующим подключением вторичных обмоток. У меня трансформатор – перемотанный ТВК-110Л1. Действующее напряжение его вторичной обмотки – 14В.
С выпрямителя напряжение подается на интегральный стабилизатор DA1, выходное напряжение, которого устанавливается с помощью резистора R4 на уровне, необходимом для вашего конкретного аккумулятора. Например, вы знаете, что напряжение полностью заряженной батареи равно 14,1В, то такое напряжение и надо выставить на выходе стабилизатора. Датчиком тока зарядки служит резистор R3, параллельно которому включен подстроечный резистор R2, с помощью этого резистора устанавливается уровень ограничения зарядного тока, который равен 0,1 от емкости аккумулятора. Мощность, выделяемая на резисторе R3 равна I2 заряда R3 = 1,52 1 = 2,25Вт, так что можно применить двухваттный резистор номиналом 1Ом, но при этом зарядный ток надо немного уменьшить. Вообще данная схема является стабилизатором напряжения с ограничением по току нагрузки. На первом этапе аккумулятор заряжается стабильным током, потом, когда ток заряда станет меньше величины тока ограничения, аккумулятор будет заряжаться уменьшающимся током до напряжения стабилизации микросхемы DA1.
Датчиком зарядного тока для индикатора HL1 служит диод VD2. В этом случае светодиод HL1 будет индицировать прохождение тока вплоть до, ? 50 миллиампер. Если в качестве датчика тока использовать все тот же R3, то светодиод будет гаснуть уже при токе ≈0,6А, т.е. конец зарядки аккумуляторов, судя по погасшему светодиоду, наступал бы слишком рано. Аккумулятор не был бы полностью заряжен. Этим устройством можно заряжать и шестивольтовые аккумуляторы. Кстати можно прикинуть, возможно ли заряжать аккумуляторы с напряжением 1,25В. Напряжение на входе стабилизатора DA1 – 20В, ток заряда допустим — 1,5А. первоначальное напряжение на аккумуляторе равно одному вольту, значит, в этом случае на микросхеме упадет 20В – 1В = 19В. При этом на ней выделится мощность равная U I = 19В 1,5А = 28,5Вт. Максимально допустимая мощность рассеивания для КР142ЕН12А равна 30Вт. Т.е. при условии применения соответствующего радиатора возможна зарядка и отдельного аккумуляторного элемента с напряжением 1,25В. Площадь радиатора для данной мощности можно прикинуть по диаграмме .
Зарядное устройство собрано на печатной плате, рисунок которой можно скачать здесь. Специфические детали, которые применил я, показаны на фото1. Ну, я думаю, что имея топологию платы в формате лау, вы можете применить и другие комплектующие, изменив рисунок проводников. Если в качестве сетевого трансформатора будете использовать ТВК-110Л1, то первичную обмотку можно оставить полностью, т.е. 3000витков. Значит, в этом случае количество витков на один вольт будет равно W1вольт = W1/U1 = 3000/220 ≈ 13,7. Количество витков вторичной обмотки будет равно W2 = U2 W1вольт = 12,6 13,7 ≈ 173 витка. Диаметр провода D = 0,7√I = 0,7 √1 = 0,7мм – для тока заряда в 1А. Если вторичная обмотка не будет убираться в окне сердечника, то придется пожертвовать небольшим током холостого хода трансформатора и пересчитать количество витков первичной обмотки для другого коэффициента. Считаем. Площадь сечения сердечника ТВК-110Л1 Sс = 6,4см2 (ШЛ20×32), W1вольт = 50/Sс = 50/6,4 ≈ 8витков на вольт, тогда количество витков первичной обмотки будет равно 220 8 =1760витков. Придется смотать 3000 — 1760 = 1240витков. Ну, вторичную обмотку пересчитаете уже сами. Если возникнут вопросы, то у меня есть просьба, задавайте их на форуме. Возможно ответы на них будут интересны и другим посетителям сайта. До свидания. К.В.Ю.
Скачать схему и рисунок печатной платы.
Шуруповерт — инструмент, который есть почти у каждого домашнего мастера. Как и другие электрические приборы, он требует подключения к сети либо аккумулирует заряд. Наиболее распространен последний вариант. Для подпитки съемного аккумулятора нужно зарядное устройство. Обычно оно есть в наборе. Однако, как и любое другое устройство, зарядка для шуруповерта не застрахована от поломки. Чтобы восстановить работоспособность инструмента, придется приобрести замену или сделать его самостоятельно.
Виды
Существует множество зарядок, подходящих для определенных марок и моделей инструментов. Все их можно разбить на основные виды.
Аналоговые со встроенным блоком питания
Аналоговые со встроенным блоком питания — довольно востребованы. Это объясняется невысокой стоимостью . Обычно не относятся к профессиональному оборудованию, быстро выходят из строя и «не хватают звезд с неба». Минимальная задача, которую, как правило, ставят их производители — получить постоянное напряжение и токовую нагрузку, необходимую для работы.
Устройства работают по принципу стабилизатора . Можно сделать самостоятельно, используя приведенную схему. Для работы нужно запомнить:
- Напряжение на выходе блока-зарядки — больше номинала батареи.
- Подходит любой тип аккумулятора.
- Можно использовать обычную монтажную плату.
- Такие стабилизаторы применяют компенсационный принцип: ненужная энергия, тепло отводится. Для его рассеивания можно взять, например, медный радиатор. Площадь — 20 см².
- Трансформатор на входе (Тр1) изменяет напряжение с 220 до 20 В. Его мощность определяется по току и напряжению на выходе.
- Ток выпрямляется диодным мостом (VD1).
- Можно позаимствовать решение производителей: сборку диодов Шоттки.
- После выпрямления ток — пульсирующий, что вредно. Для сглаживания нужен электролитический конденсатор (С1).
- В качестве стабилизатора идет КР142ЕН. Для 12 В ее индекс — 8Б.
- Управление — на основе транзистора (VT2) и резисторов (подстроечных).
- Автоматическое отключение после зарядки обычно не предусматривается. Придется самостоятельно определять необходимое время. Как вариант, можно использовать цепь, включающую диод (VD2), транзистор (VT1). После зарядки светодиод (HL1) тухнет. Есть и более серьезные варианты с коммутатором и электронным ключом, отключающиеся автоматически.
Если инструмент — бюджетный, схема его «родного» зарядника может быть проще. Неудивительно, что такие изделия быстро выходят из строя. Иногда без зарядки остается сравнительно новый шуруповерт. Используя рассмотренную выше схему, можно ответственно подойти к вопросу и устройство, скорее, прослужит дольше покупного. Подходящие трансформатор и стабилизатор определяются индивидуально для конкретного шуруповерта.
Аналоговые с внешним блоком, как видно из названия, состоят:
Блок — обычный, включает:
- трансформатор;
- диодный мост;
- выпрямитель;
- конденсаторный фильтр.
В фабричных сборках обычно нет теплоотвода . Его роль может выполнять резистор повышенной мощности. Одна из типичных причин поломок — в тепловом режиме.
Чтобы исправить ситуацию, для начала нужно выяснить, работает ли источник питания. Если функционирует, его дополняют схемой управления, если нет — ищется другой. Вполне подойдет, например, от ноутбука. Он имеет 18 В на выходе, что вполне достаточно. Остальные детали обычно найти не составляет труда. Они очень мало стоят, можно позаимствовать из другой техники.
Схема блока управления представлена ниже. Используется транзистор KT817, для усиления — КТ818. Нужен радиатор . Примерная площадь — 30−40 см². Здесь будет рассеиваться до 10 Вт
Многие китайские производители пытаются экономить буквально на каждой мелочи. Этого нужно избегать, если нужно более или менее достойное качество. В самодельной схеме есть подстроечник на 1 кОм. Он нужен для точной установки тока. На выходе — резистор на 4,7 Ом. Он рассеивает тепло. Светодиод оповестит об окончании зарядки
Полученная плата управления — примерно со спичечный коробок. Она вполне уместится в заводской коробке. Радиатор для транзистора выносить наружу нет необходимости. Достаточно движения воздуха внутри корпуса
Импульсные
Аналоговые устройства долго заряжаются: в среднем — 3−5 часов. Хотя для бытовых целей это не страшно. Другое дело — профессиональная сфера, где «время — деньги». Стоит такая продукция — соответствующе, в наборе обычно два аккумулятора.
Профессионалы чаще используют импульсные зарядные устройства. Они обладают интеллектуальной схемой управления процессом . Время полной зарядки впечатляет: около одного часа. Конечно, можно сделать такой же быстрый аналоговый зарядник, но тогда впечатлять будут его вес и размеры.
Импульсные устройства компактны и безопасны. Высокие качества требуют продуманной, сложной схемы. Однако можно повторить и ее. Схема ниже подходит для работы с никель-кадмиевыми аккумуляторами с третьим сигнальным контактом.
Применяется известный контроллер MAX713. Входное напряжение -25 В. Источник питания — простой , поэтому его схемы здесь нет.
Полученное в итоге зарядное для шуруповерта «отличается умом и сообразительностью». Оно проверяет напряжение и включает режим ускоренного заряда. Аккумулятор готов примерно через 1−1,5 часа. Схема позволяет выбирать:
- напряжение заряда;
- тип батареи.
На ней указано значение резистора (R 19) для переключения режимов и положение перемычек. Используя предложенный рисунок, можно отремонтировать поломку. Дополнительным стимулом станет финансовый вопрос. Экономия как минимум в два раза.
Зарядка при неисправном аккумуляторе
Иногда бывает так, что сам шуруповерт работает, но сломался аккумулятор. Есть несколько вариантов решения проблемы:
Модели с разным напряжением
Мало определиться с типом зарядника и маркой производителя, для приобретения нужно знать еще напряжение своего шуруповерта. Самые распространенные варианты — 12, 14 и 18 В.
Зарядки на 12 В
Цепь может состоять из транзисторов до 4,4 пФ. Это видно на схеме зарядного устройства для шуруповерта 12 вольт. Проводимость в цепи — 9 мк. Конденсаторы нужны , чтобы контролировать скачки тактовой частоты. Применяемые резисторы — обычно полевые. У зарядных устройств на тетродах есть дополнительный фазовый резистор. Он защищает от электромагнитных колебаний.
Зарядки на 12 В работают с сопротивлением до 30 Ом. Нередко их можно встретить на аккумуляторах на 10 мАч. Среди известных производителей чаще применяет Makita.
Зарядки на 14 В
На схеме видно, что для зарядок на 14 В нужно пять транзисторов. Другие особенности цепи:
- микросхема подходит только четырехканальная;
- конденсаторы — импульсные;
- для работы с аккумуляторами на 12 мАч нужны тетроды;
- два диода;
- проводимость — около 5 мк;
- средняя емкость резистора — не более 6,3 пФ.
Устройства, созданные по схеме, выдерживают ток до 3,3 А. Триггеры включаются в цепь редко. Исключением является продукция Bosch. У изделий Makita триггеры с успехом заменяются волновыми резисторами.
Зарядки на 18 В
Зарядное устройство для шуруповерта 18 вольт использует в схеме лишь транзисторы переходного типа. К другим особенностям изделий относятся:
- три конденсатора;
- тетрод и диодный мост;
- сеточный триггер;
- проводимость тока — около 5,4 мк, иногда для ее увеличения применяются хроматические резисторы.
Использование трансиверов повышенной проводимости является особенностью отечественной компании «Интерскол». Токовая нагрузка может доходить до 6 А. Makita часто использует в своих моделях дипольные транзисторы высокого качества.
Какой бы производитель шуруповерта ни был выбран, проблему с заменой зарядного устройства можно легко решить. Для этого достаточно хотя бы знать некоторые особенности своего инструмента.
Аккумуляторный шуруповерт является альтернативой обычной отвёртке при выполнении как небольших задач, так и крупных ремонтных проектов в доме. Инструмент доступен по цене, им легко пользоваться, а особым преимуществом является отсутствие провода, обычного для электроинструментов. Для периодической подзарядки аккумуляторов используется зарядное устройство для шуруповерта.
Преимущества аккумуляторных инструментов
Сегодня существует множество приспособлений, которые успешно справляются с монтажными работами, использующих крепёж: отвёртки, дрели, сверлильные станки, многие из них имеют зарядное устройство для шуруповерта.
Маленькие, лёгкие, мобильные и автономные шуруповёрты обладают преимуществами:
Устройство беспроводных источников питания
Иногда для старых моделей инструмента невозможно приобрести новый зарядник и необходима доработка или сделать новый самостоятельно. Для свинцово-кислотных батарей Ni-Cd и Li-ion потребуется схема зарядного устройства для шуруповёрта 18 вольт. Основными особенностями этого универсального источника являются:
- Напряжение постоянного тока.
- Автоматическое отключение при полной зарядке.
- Максимальный ток 5 ампер, аккумуляторы могут заряжаться в обычном режиме.
- Полностью настраиваемый режим согласно спецификациям батареи.
- Низкая себестоимость.
- Оптимальная электросхема. Никаких специальных деталей не требуется, все они стандартные и легко доступны.
- Светодиодные индикаторы для контроля состояния отсечки и зарядки.
- Подходит для гаражей и домашнего использования.
Это многоцелевое приспособление представляет собой источник постоянного напряжения на 5 ампер, однако, для зарядки меньшего тока может потребоваться дополнительная цепь постоянного тока между входным источником питания.
При глубокой зарядке батарея может перегреваться, что должно быть защищено автоматической схемой контроллера температуры или охлаждением вентилятора. Список деталей для ремонта шуруповёрта своими руками:
- Резисторы.
- Конденсаторы.
- Симистры.
- Стабилитроны.
- Редуктор.
Ремонт источников тока
У аккумуляторных батарей в действительности нет сложных запасных частей, так как она собирается из простейших зарядных элементов. Для того чтобы определиться с ремонтом нужно открыть источник и проверить наличие повреждений. Инструменты и материалы, которые понадобятся при выполнении ремонта:
- Мультиметр.
- Отвёртка.
- Очиститель электрических контактов.
- Изолента.
Бывают случаи, когда катушка беспроводной отвёртки имеет дефект и, следовательно, перегревает устройство. Изоляция легко плавится, аккумуляторы выходят из строя и беспроводная отвёртка не может использоваться. Техническую ошибку не всегда можно определить внешним осмотром и нужна разборка инструмента.
Последовательность операций:
Диагностика состояния электроинструмента
Горячие поверхности беспроводной отвёртки и батареи свидетельствуют о перегреве инструмента. Перегрев — это процесс, который может произойти в двух случаях. С одной стороны, шуруповёрт имеет внутренний дефект, а с другой стороны, возможно, что он используется неправильно. Для этого перед ремонтом нужно провести проверку:
Шуруповерты производит большое количество фирм, особенно популярны инструменты фирм Интерскол, Bosch, Макита. Обычно они чрезвычайно прочны и надёжны, тем не менее отдельные части могут изнашиваться. Например, когда при нажиме на курок дрель не работает. Такая поломка говорит о том, что не действует триггер (кнопка). Замена триггера — довольно простая операция. Перед началом ремонта аккумулятор должен быть удалён, чтобы предупредить получение травмы при включении спускового механизма двигателя. Порядок проведения замены регулятора на примере зарядного устройства для шуруповерта Бош:
Другой вид ремонта шуруповёрту Бош, например, или от другого известного производителя требуется намного реже и его лучше доверить сервисному центру.
Аккумуляторные шуруповёрты в наши дни достаточно надёжны, поэтому на самом деле трудно найти случаи поломок модели с напряжением 18 В. Литий-ионные аккумуляторы имеют отличное время автономной работы и низкие скорости саморазряда, благодаря чему инструменты, оснащеные ими, постоянно находят применение в домашнем хозяйстве.
Повышающий преобразователь, схема своими руками
В этой записи хочу вам рассказать, как я собрал повышающий преобразователь. Данный преобразователь рассчитан на повышение напряжения из бортовой сети автомобиля 12 вольт. Можно использовать для запитки от бортовой сети авто, приборов, которые нуждаются в повышенном напряжении питания, к примеру такие, как ноутбук, запитать какой-нибудь мощный светодиод, напряжение питания у которого выше чем 12 вольт, зарядить аккумулятор шуруповерта 18-ти вольтовый (почему бы и нет).
В моем случае такой преобразователь мне понадобился для питания ноутбука в авто, напряжение питания 19 вольт.
Схема преобразователя которую я использовал довольно популярна на просторах интернета, но все схемы тем или иным образом отличаются друг от друга. Поэтому я не стал брать чью-то схему, а нарисовал свою именно в том виде в каком она работает у меня.
Сердцем данной схемы является микросхема интегральный таймер NE555.
Диод VD2 нужен в схеме для повышения выходного напряжения, так как на выходе мне нужно 19 вольт, а стабилитрон я нашел только на 18 вольт. Падение напряжение на диоде примерно 0,5-0,6в соответственно на столько и поднимается напряжение стабилизации.
Плату рисовал под размеры определенного корпуса, думаю при желании размер можно уменьшить раз в полтора.
Хотелось бы отдельно сказать про намотку дросселя. Мотал на кольце из порошкового железа, кольцо взял от дросселя групповой стабилизации из компьютерного блока питания.
Внешний диаметр 27 мм
Внутренний диаметр 14 мм
Толщина 11 мм
В принципе мотать можно на чем угодно хоть на гантеле, хоть на стержне, но лучше всего конечно на кольце. Мотал проводом 0,6 мм в 3 жилы у меня влез 21 виток. Хочу заметить, что выходная мощность главным образом завит от провода которым намотан дроссель и от качества намотки. Толстым проводом хорошо намотать очень трудно, поэтому сделал так.
Кольцо обмотал изолентой, так как были повреждения поверхности.
Диодную сборку Шоттки (VT1) тоже взял из компьютерного блока питания 40вольт 20ампер, очень важно чтобы рабочее напряжение диода было выше выходного напряжения.
Силовой транзистор IRFZ44, есть запас и по току и по напряжению. Стабилитрон применил КС518, маломощный биполярный транзистор в цепи стабилизации КТ315.
Емкость выходных конденсаторов должна быть довольно большой, так как подключенная нагрузка питается по сути от них, а вся эта схема служит только для быстрого заряда этих конденсаторов. В моем случае 2х2200 мКф 25в.
При работе на холостом ходу напряжение слегка завышено
Но при подключении нагрузки оно в пределах нормы.
Красный мультиметр ток, черный напряжение.
Стабилизация
Вход 13,5 вольт, выход 18,5
вход 16 вольт, выход 18,5
вход 11,7 вольт, выход 18,2 (блок питания не вывозит нагрузку поэтому напруга чуть просела)
Еще раз напомню, что данный преобразователь мне нужен для питания ноутбука в автомобиле. Ноут мощностью 60 вт.
Общий вид платы.
Автор; Александр Сорокин г.Нижний Новгород
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.
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
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!
20 В макс. По сравнению с 18 В аккумуляторами, какая из них более мощная?
Многие люди не понимают, покупать ли сверло 18 В или 20 В. Для большинства людей выбор сводится к тому, что кажется более сильным. Конечно, 20v Max звучит так, как будто он обладает большой мощностью, но правда в том, что 18v такой же мощный. Анализ сходства и различий между этими продуктами может стать ключом к пониманию того, что вы получаете, когда покупаете любой из них.
Немного предыстории
За последние несколько лет на рынке появилось довольно много батарей.Однако после некоторого времени сравнения этих продуктов многие эксперты пришли к выводу, что линейка аккумуляторов 18 В дает лучшую производительность. Так было до тех пор, пока не был представлен 20-вольтный макс. Было проведено множество тестов и мнений, высказанных как экспертами, так и любителями, но на сегодняшний день не было достигнуто четкого консенсуса. Конечно, есть группа, которая считает, что 18v по-прежнему выделяется, в то время как есть еще одна группа, которая поставила бы все свои сбережения на линейку продуктов 20v max. Независимо от того, на какой стороне дискуссии вы остановитесь, вы должны помнить о некоторых вещах.
Правда о батареях 18v vs 20v:
Разобрав любую из этих двух батарей, вы поймете, что они устроены примерно одинаково. У них обоих есть отдельные аккумуляторные элементы, которые собраны в группу из 5 последовательно соединенных проводов. Каждая группа из 5 ячеек соединена проводом параллельно. Это сделано для того, чтобы аккумулятор имел значительно большее количество ампер-часов. Это также сделано для гарантии того, что аккумулятор имеет хорошую емкость в ватт-часах.
Более глубокий взгляд на эти ячейки показывает, что каждая из них имеет два разных номинальных напряжения, а именно номинальное и максимальное. Каждая из ячеек в батарее 18 В или 20 В имеет номинальное напряжение 3,6 В, что соответствует номинальному напряжению 18 В при соединении. Каждая из ячеек в батарее 18 В или 20 В имеет максимальное значение 4 В, что соответствует максимуму 20 В при соединении. По сути, производители батареи 18 В используют номинальную мощность, в то время как производители батареи 20 В макс используют максимальную мощность.В этом основная разница между этими двумя продуктами.
Учитывая вышесказанное, становится ясно, что обе эти батареи производят одинаковое количество энергии. Единственная разница заключается в том, как они рекламируются или маркируются в отношении рейтингов ячеек. Еще одно существенное отличие состоит в том, что батареи на 20 В являются распространенными в Соединенных Штатах, в то время как батареи на 18 В продаются за пределами Соединенных Штатов. Однако человек, использующий батареи 18 В за пределами США, получает те же результаты, что и человек, использующий батарею макс 20 В в пределах страны.
Не менее важно отметить, что существуют инструменты, предназначенные для работы с батареями 18 В, а также группа инструментов, предназначенных для работы с батареями макс. Это может стать еще одним аргументом в пользу того, что многие люди предпочитают использовать инструмент 20v max, потому что он звучит более мощно. Приведенная ниже информация должна помочь вам выбрать правильный инструмент для сверл.
18v против 20v дрель — что выбрать?
Как упоминалось выше, между двумя типами батарей нет реальной разницы.Однако, когда дело касается дрелей, использующих каждый тип батареи, могут быть значительные различия. Чтобы сделать правильный выбор, советуем обратить внимание на следующие детали.
Стоимость дрели — . Сумма, которую вы платите за дрель, использующую батарею 18 В, может отличаться от стоимости дрели с батареей макс. 20 В. Не покупайте дрель только потому, что она показывает максимум 20 В, вместо этого сравните показатели различных дрелей на рынке и остановитесь на той, которая, кажется, предлагается по разумной цене.Более дешевая дрель 18 В может предоставить вам исключительную функциональность, в то время как дорогая дрель на 20 В может быть не так хороша, как вы думаете.
Подумайте о крутящем моменте — независимо от того, какое сверло вы выберете, одним из наиболее важных факторов, которые вы должны учитывать, является максимальный крутящий момент, который вы получаете. Если сверло 18 В обеспечивает более высокий крутящий момент, вам следует пойти на это. С другой стороны, если дрель на 20 В обеспечивает лучший крутящий момент, вы должны отдать ей предпочтение перед конкурентами. Чем выше крутящий момент сверла, тем лучшие результаты вы получите при сверлении твердых поверхностей.
Размер и вес — Размер и вес конкретной дрели — это еще одна вещь, которую необходимо учитывать перед покупкой. Довольно тяжелая дрель на 20 В может вызвать массу трудностей в середине проекта. Вы не только устанете удерживать его на месте, но и измотаете себя при переходе от одной точки к другой. Рекомендуется выбрать более легкую дрель на 18 В, так как она, вероятно, даст лучшие результаты. Когда дело доходит до размера, все зависит от того, для чего вы будете использовать дрель.Тем, кто использует сверла в узких местах, возможно, придется покупать компактные изделия. С другой стороны, люди, работающие в больших помещениях, могут свободно выбирать сверло любого размера, если оно соответствует их ожиданиям.
Удобство использования — Единственное, что делает дрель исключительной, — это ее удобство использования. В этом случае хорошая тренировка — это такая вещь, как световые индикаторы и звуковые уведомления. Эти вещи делают возможным использование практически любого человека. Разноцветные индикаторы могут дать информацию о текущих настройках и доступной мощности.Для вас будет разумным выбрать дрель на 18 В с этими функциями, а не использовать дрель на 20 В без них.
Бренд имеет значение — , прежде чем делать какие-либо покупки, найдите время, чтобы узнать о различных брендах на рынке. Составьте список с наиболее заслуживающими доверия именами вверху. Используйте этот список, чтобы проанализировать различные продукты на рынке. Такие бренды, как Makita и Dewalt, являются одними из наиболее авторитетных и уважаемых, поэтому вам следует покупать их инструменты независимо от индикации напряжения.
Принадлежности — , чтобы облегчить работу, вам следует выбрать сверла, которые можно использовать вместе с различными принадлежностями. Это позволит вам выполнить свои проекты в короткие сроки и с исключительной точностью.
В общем, батареи 18 В и 20 В макс.
Как вы уже знаете, между батареями на 18 В и 20 В нет реальной разницы, за исключением маркетинговых условий и места использования. Независимо от того, покупаете ли вы первое или второе, максимальная мощность, которую вы получаете в конце процесса, остается неизменной.Тщательный взгляд на инструменты, которые вы заинтересованы в покупке, — намного лучший способ принять правильное решение, вместо того, чтобы полагаться на указанное напряжение — взгляните на некоторые из лучших обзоров аккумуляторных дрелей, которые мы написали, и найдите свою идеальное сверло.
Прочтите другие сражения с аккумуляторными дрелями
12-вольтные и 18-вольтовые инструменты: нужны ли мне оба?
Каждый год производители ослепляют нас новинками в области инструментов и аккумуляторных технологий. Нам нужно больше времени работы, больше мощности и больше общего срока службы инструмента.По большому счету, крупные производители инструментов поставляют эти инструменты. Сегодня лучшие аккумуляторные дрели намного превосходят возможности сетевых инструментов. Профессионалы начинают рассматривать свои инструменты на 18 В в качестве основного варианта, а не просто дополнительных инструментов. Нововведения в области инструментов продолжают подчеркивать схожие возможности 12-вольтного и 18-вольтового напряжения. Это замечательно, и инструменты очень интересны в использовании. Но больше мощности — не единственное, что нам нужно. В уравнении 12В против 18В мы можем быстро добраться до точки, когда мы будем испытывать убывающую отдачу.
Мы попадаем туда не из-за мощности, а из-за факторов, сопутствующих мощности. В конце концов, незачем убивать муху кувалдой. Вот некоторые из самых важных соображений при сравнении 12-вольтовых и 18-вольтовых инструментов.
Очевидно, что 18-вольтовые инструменты более мощные, чем их 12-вольтовые собратья, но 12В против 18В — это не только мощность. Возможно, вам просто не понадобится весь этот крутящий момент. Профессиональный плотник или установщик наверняка обнаружит, что всю необходимую работу сделает 12 вольт.Благодаря литий-ионной технологии сегодняшние 12-вольтовые модели работают так же, как вчерашние 18-вольтовые инструменты. Некоторые даже, кажется, находятся где-то посередине между двумя категориями.
Однако, если вы работаете на производстве, где выполняете тяжелые и высоконагруженные задачи, то для этой работы лучше подходит 18-вольтовая платформа. В противном случае вы, вероятно, обнаружите, что 12 вольт дадут вам достаточно энергии для всей работы, которую вы просите сделать.
Инструменты на 12 В, безусловно, имеют преимущество при меньшем весе.Если вы часто оказываетесь в подпольях, на чердаках, работаете над головой или с вытянутыми руками, то у 12-вольтовых инструментов есть преимущество… руки опущены. Если уровень мощности дает вам то, что вам нужно, вам стоит подумать о 12-вольтовой платформе.
Когда дело доходит до инструментов 12В и 18В, 12В — это гораздо больше, чем просто совместное предприятие.Если вы не водите самосвал, место, вероятно, ограничено. Ваш лучший ящик для инструментов в магазине или ящик для инструментов на кузове грузовика — это лучшая недвижимость. Если ваши инструменты меньше, вы можете носить с собой более широкий набор инструментов для работы, с которой вы можете столкнуться.Вы можете носить с собой ударный шуруповерт на 12 В, дрель на 12 В, ножовку для одной руки и даже циркулярную пилу (и, возможно, больше) в ящике для инструментов или рюкзаке разумного размера и быть готовым практически ко всему. Комплект на 18 В будет значительно больше и тяжелее.
С комплектом на 12 вольт вам не придется выползать из-под дома или спускаться с чердака, чтобы совершить несколько поездок к грузовику, поскольку все может поместиться в одной сумке.
Нам нужно набраться терпения, пока мы ждем 1-минутную зарядку.До тех пор преимуществом 12-вольтовых аккумуляторов является более быстрое время зарядки. Однако технология быстрой зарядки сокращает разрыв на некоторых 18-вольтовых платформах. Поскольку основное внимание в технологиях зарядки уделяется 18-вольтовой платформе, особенно в случае зарядных устройств с несколькими отсеками, большие мальчики могут доминировать в этой области со всех сторон.
18 В против 12 В Время работы
Возьмите 25-фунтовую коробку с шурупами для гипсокартона и несколько пиломатериалов 2 × 4 и начните их забивать. Скорее всего, вы сможете работать до обеда, когда у вашей дрели закончится сок.Вы бы предпочли дрель на 12 В или модель на 18 В? По-разному. При выполнении той же задачи 18-вольтовые батареи будут работать намного дольше, чем 12-вольтные. Это особенно верно сейчас, когда на сцену выходят аккумуляторы на 6,0 ампер-час и даже на 9,0 ампер-час. Инструменты на 18 В, хотя и тяжелее, не только работают дольше, но и работают с более тяжелыми грузами, не снижая скорости и не увеличивая нагрузку на аккумулятор.
Сравнение стоимости
Большинству из нас не избежать инвестирования в инструмент на 18 В и платформу для аккумуляторов.Однако стоимость входа для инструментов на 12 В не так высока. Поиск хорошей системы 12 В — даже в качестве дополнения — может помочь вам работать эффективнее.
Нам нравятся постоянные инновации и повышение мощности основных производителей инструмента. Мы не перестанем хотеть большего, потому что просто ожидаем большего от наших аккумуляторных инструментов. Но есть некоторые соображения, о которых следует подумать, прежде чем сразу перейти и выбрать коробку с самыми большими числами на ней. Платформа на 12 В меньше, легче и дешевле.Он обладает способностью проникать в ограниченные пространства и помогает снять усталость при длительном использовании.
Но вот в чем дело: очень мало профессионалов, которые могут все на 12-вольтовой платформе. Большинство из нас используют его в качестве дополнения к нашим 18-вольтовым инструментам, когда ситуация позволяет нам отдавать предпочтение эргономике, а не мощности.
Я уверен, что у вас есть мнение об инструментах 12В и 18В. Если вы профессионал и у вас есть другие советы по беспроводным инструментам, добавьте их в комментарии ниже или присоединитесь к беседе в Facebook, Instagram и Twitter!
HomeMade Modern EP19 Вешалка для отверток
Этот пост — первая часть моего эксперимента с мусорщиком инструментов.Я заложил в бюджет 150 долларов и купил кучу разных инструментов — в основном на Craigslist и eBay. Затем я отсортировал и разделил свою недавно приобретенную коллекцию на два аккуратных набора ручных инструментов. После того, как я закончил, я продал оставшиеся разные инструменты и смог окупить 142 доллара своих первоначальных инвестиций.
В наши дни многие люди используют аккумуляторные дрели и отвертки или ручные отвертки со сменными головками. Хотя они и хороши сами по себе, иногда все, что вам нужно, — это традиционный драйвер.
Допустим, вы работаете над проектом и вам нужна отвертка. Конечно, вы можете прекратить то, что делаете, вытащить свой ящик с инструментами и порыться, пока не найдешь его; но не будет ли удобнее всегда иметь один прямо там, где вы его видите?
Это заставило меня задуматься: «Почему нельзя выставлять инструменты на открытом воздухе в квартире?»
Этот проект воплощает в себе несколько моих любимых концепций. Во-первых, в него входят отвертки, которые были переработаны и отремонтированы, поэтому нет никаких отходов.Он также объединяет разрозненный ассортимент бесхозных объектов в единый унифицированный дизайн. Все части полезны, и они расположены таким образом, чтобы их нельзя было скрыть. Это в конечном итоге избавит вас от множества разочарований. Не говоря уже о том, что этот набор также может выполнять двойную функцию и служить вешалкой для верхней одежды, что делает его невероятно универсальным.
Этот проект является первой частью моего исследования того, как должен выглядеть городской набор инструментов. Инструменты могут улучшить вашу жизнь, но они часто разрабатываются и продаются жителям пригородов, у которых есть дополнительное место для хранения вещей в больших гаражах и запасных комнатах.Пришло время выяснить, какие инструменты являются наиболее важными и компактными, чтобы сделать городские проекты DIY выполнимыми даже в самых стесненных помещениях.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Старые отвертки или ручной инструмент
Покупка в Интернете или в магазинах Thirft
Дубовая ножка стола
Покупка на складе
Plasti Dip (многоцветный набор)
Купить на Amazon.com
Наждачная бумага с зернистостью 220
Закупка на складе
Г-образные скобы
Покупка на складе
ИНСТРУМЕНТЫ:
Аккумуляторная дрель RYOBI 18 В с различными сверлами
Если вы хотите, чтобы отвертки не дребезжали, подберите сверла к размеру головки отвертки, чтобы каждое отверстие было подходящим.Если вас не беспокоит шаткая посадка, просверлите все отверстия одинакового размера.
ИНСТРУКЦИИ:
ШАГ 1: Очистите инструменты
Обязательно удалите с инструментов всю грязь и жир.
ШАГ 2: Dip
Я использовал раствор Performix Create Your Color, чтобы заново покрасить ручки отверток в белый цвет, а затем снова окунул белые отвертки в разные цвета.
ШАГ 3: Разметьте выкройку
Я расположил отверстия довольно близко друг к другу, что ставит под угрозу функцию вешалки.Если вы хотите построить дисплей как вешалку для верхней одежды, сделайте отверстия как минимум через каждые 4 дюйма.
ШАГ 4: Просверлить отверстия
Я купил дубовую ножку для стола в Home Depot, чтобы сделать стойку, и 2 L-образных кронштейна для ее крепления.
ШАГ 5: Песок
Я использовал наждачную бумагу зернистостью 220, чтобы отшлифовать дуб и удалить следы карандаша.
ШАГ 6: Установите
Прикрутите L-образные кронштейны к стене, а затем прикрутите дубовую ножку к L-образным кронштейнам.Есть много способов сделать скрытые опоры, но это легко и надежно.
Удачи в изготовлении собственной вешалки для отвертки. Отправьте фотографии по электронной почте или в Твиттере на @benuyeda или [email protected]. Более подробные инструкции, чертежи с размерами и различные варианты проекта можно найти в нашей книге, которая скоро выйдет.
Твитнуть
Лучшая аккумуляторная дрель 2021 года | T3
Несмотря на то, что лучшая аккумуляторная дрель не обладает такой же мощностью и максимальным крутящим моментом, как электрическая дрель с питанием от переменного тока, эти удобные инструменты для самостоятельного изготовления более чем достаточно мощны для повседневных задач в доме, о котором вы беспокоитесь (супруга). минимум год: ни один профессионал в возрасте до 60 лет не использует что-либо, кроме лучшей аккумуляторной дрели в наши дни.
Еще лучше, поскольку при сверлении отверстий в стене нет необходимости подключать какие-либо кабели, аккумуляторные дрели удобнее и безопаснее, чем стандартные мощные электроинструменты. Сегодняшние аккумуляторные дрели обладают еще большей мощностью, чем когда-либо, в немалой степени благодаря появлению литий-ионных аккумуляторов. Литий-ионные аккумуляторы не только легче старых никель-кадмиевых (Ni-Cd) аккумуляторов — значительная экономия веса на запястье и предплечье — они также дольше сохраняют заряд, когда они не используются. Батареи такого типа тоже не против того, чтобы их можно было зарядить наполовину разряженными.
Для более сложной работы вам понадобятся лучшие сетевые сверла: просто будьте осторожны и надевайте соответствующие СИЗ при работе с ними. После того, как все отверстия будут просверлены, вам может понадобиться лучшая электрическая отвертка, чтобы правильно затянуть эти винты. Узнайте больше о DIY и подходящих инструментах на сайте T3 DIY: лучшие инструменты для любой работы.
Как купить лучшую аккумуляторную дрель для вас
Ключевым моментом является напряжение … Проще говоря, чем выше напряжение батареи, тем больше мощности и крутящего момента вам понадобится для сверления твердых материалов, таких как сталь, особенно бетон и кирпич.
В качестве дополнительного бонуса все аккумуляторные дрели служат двум целям: сверление и заворачивание шурупов. Комбинированные сверла немного отличаются тем, что они также имеют ударный механизм для сложных каменных работ. Если вы живете в квартире со стенами из гипсокартона, скорее всего, вам не нужна дополнительная мощность.
Большинство шуруповертов в этом обзоре справятся с основными задачами своими руками, но само собой разумеется, что вы получаете то, за что платите. Более дорогие модели неизменно лучше построены и добавляют больше силы вашему локтю.
Если вы ищете лучшую аккумуляторную дрель для самостоятельной работы на эту Пасху и не только, то не ищите дальше.
Лучшие аккумуляторные дрели на заказ
1. Компактная литий-ионная комбинированная дрель Dewalt 18V XR Brushless Compact
Лучшая аккумуляторная дрель: превосходная универсальная дрель для серьезных проектов
Технические характеристики
Вес: 1,6 кг
Скорость холостого хода: 0-600 / 0-2000 об / мин
Мощность аккумулятора: 4,0 Ач
Крутящий момент: не указан
Причины для покупки
+ Легкий и компактный + Молотковый механизм + Сравнительно тихий
НАИЛУЧШЕЕ СЕГОДНЯ DEALS
Есть причина, по которой вы видите так много инструментов Dewalt на сайтах: они прочны, надежны и продуманы до мелочей, и этот XR Brushless Compact не исключение.
Он был создан специально для работы в ограниченном пространстве, с быстрой и простой заменой бит, ярким белым светодиодом, чтобы вы могли видеть, во что вы продеваете отверстия, стальным крючком для ремня и магнитным отсеком для бит, чтобы все было под рукой. Он создан, чтобы выдерживать неровности и неровности при правильной работе, а его двухступенчатая алюминиевая трансмиссия рассчитана на длительный срок службы.
В этой версии всего один аккумулятор, литий-ионный аккумулятор XR емкостью 4,0 Ач, но то, что вы теряете в батареях по сравнению с другими предложениями Dewalt, вы получаете в функциональности.XR Brushless Compact имеет 14 настроек крутящего момента и мощную функцию молотка для тяжелых работ.
Просто будьте осторожны: первая передача сравнительно быстрая по сравнению со многими другими сверлами, поэтому, если вы заворачиваете винты, вам нужно быть немного осторожнее.
2. Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic
Лучшая дешевая аккумуляторная дрель
Технические характеристики
Вес: 1,25 кг
Скорость холостого хода: 0 — 430/1400 об / мин
Мощность аккумулятора: 2.5Ah
Крутящий момент: 32 Нм
Причины для покупки
+ Двойные рукоятки + 20 настроек крутящего момента + Бесщеточные электродвигатели
Этот набор динамичных двигателей с двойным захватом на 20% меньше и на 10% легче (1,1 кг), чем средний беспроводной человек дрель. Он также эргономичен, чтобы обеспечить оптимальную передачу энергии и уменьшить боль в руке.
Безусловно, двойная рукоятка — находка для тех сложных работ, которые требуют небольшого веса тела и дополнительной руки на дрели. Если раньше вы запускали дрель одной рукой, а другой толкали сзади, то теперь вы просто беретесь за изогнутую переднюю ручку, наклоняетесь и просверливаете ее прямо в гостиную соседей.Кроме того, если встроенный датчик сверла обнаруживает внезапное заклинивание — например, вы можете удариться о стальную балку, старый римский топор или что-то еще, спрятанное за обоями, — он отключает двигатель, предотвращая отдачу сверла и, возможно, дальнейший хаос.
PSR 18 нелегок, когда дело касается сложных задач. Он любит хорошее завинчивание — он имеет не менее 20 настроек крутящего момента — и проникает сквозь любой желаемый материал, будь то кладка, кирпич, металл, дерево или, если вас зовут Рино, череп.
Это также первая дрель для самостоятельного изготовления, в которой используются новейшие бесщеточные электродвигатели, которые не только меньше и легче существующих, но и более мощные и износостойкие.
Входящий в комплект поставки литий-ионный аккумулятор Bosch на 18 В имеет емкость 2,5 Ач и может быть заряжен до 80% всего за 40 минут. Вы получаете только один за свои деньги, но одного заряда хватит на то, чтобы вы смогли, ох, как минимум 10 сборок шкафов IKEA, несколько стеллажей и, возможно, создание полномасштабной копии Spitfire.Да, и поскольку аккумулятор является частью 18-вольтовой системы Bosch Power4All, его можно использовать с 15 другими домашними и садовыми инструментами Bosch.
3. Ryobi 18V RID1801M ONE +
Лучший ударный драйвер
Технические характеристики
Вес: 1,6 кг
Скорость холостого хода: 0–3200 об / мин
Мощность аккумулятора: 4,0 Ач
Крутящий момент
Причины для покупки
+ Высокая производительность + Хорошее время автономной работы
Причины, по которым следует избегать
-Не всем действительно нужен ударный драйвер
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Кто-то может сказать, что ударный драйвер слишком сложен для многих повседневных дел. день работы своими руками, но мы говорим, тьфу! Попробуйте Ryobi 18V One + Cordless Impact Driver, и вы будете поражены уровнем контроля, который он предлагает без неудобных настроек крутящего момента или многочисленных вариантов переключения передач, которые есть у конкурентов.
Эта штука на самом деле не предназначена для сверления отверстий, а вместо этого превращает мясной фарш в тяжелые работы по завинчиванию (как к деревянным, так и к металлическим поверхностям), а также очень удобна при откручивании крепких болтов.
Хотя это и не совсем новинка, все же есть кое-что довольно приятное в том факте, что всего один аккумуляторный блок подходит для всего набора инструментов One + для самостоятельного изготовления, хотя перед покупкой убедитесь, что в комплект действительно входит аккумулятор, если у вас его еще нет. устройство One +.
4.Makita DHP484RTJ 18 В Li-ion LXT Бесщеточная комбинированная дрель
Серьезно мощная дрель, доступная в нескольких вариантах
Технические характеристики
Вес: 3,5 кг
Скорость без нагрузки: от 0 до 30 000 изображений в минуту
Питание от аккумулятора: 5,0 Ач
Крутящий момент: 54 Нм
Причины для покупки
+ Огромный крутящий момент и сильный удар + Отличные аккумуляторы на 5,0 Ач + Прочная конструкция, рассчитанная на срок службы
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Makita практически изобрела аккумуляторные инструменты, и это надежный бренд в торговать своей надежностью и мощностью.Они далеко не дешевы, но если вы профессионал, полупрофессионал или просто хотите лучшие инструменты, вы будете рады, что потратили деньги.
DHP484RTJ доступен в различных вариантах — от корпуса до полных комплектов, и одним из наших предпочтительных вариантов является дрель, две литий-ионные батареи 5,0 Ач, зарядное устройство и чехол, стоимость которых в настоящее время составляет около 300 фунтов стерлингов.
LXT Brushless — компактный и мощный, с крутящим моментом 54 нм и способностью просверливать 38 мм в древесине, 13 мм в кирпичной кладке и 13 мм в стали. Функция молота имеет диапазон от 0 до 30 000 фунтов в минуту для быстрого забивания кирпичной кладки и более медленный режим от 0 до 7500 фунтов в минуту: скорость изменяется в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на спусковой крючок.
Шестерни полностью металлические и размещены в алюминиевом корпусе для увеличения износостойкости, и есть обязательная клипса для ремня, чтобы удерживать их на ваших брюках.
Одним словом, серьезный инструмент для серьезных людей.
5. Компактная дрель-шуруповерт DeWalt DCK211D2T 10,8 В и ударная отвертка
Отличный набор инструментов по суперцене
Технические характеристики
Вес: 1,1 кг и 1,04 кг
Скорость холостого хода: 0- 400/1500 об / мин и 0-2450 об / мин
Питание от аккумулятора: 2.0Ah
Крутящий момент: 24 Нм и 107 Нм
Причины для покупки
+ Два инструмента в одном пакете + 15 настроек крутящего момента + Бесключевой патрон
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Безумно выгодная сделка по цене, этот двойной пакет включает DCF815 Impact Драйвер, развивающий колоссальный крутящий момент 107 Нм, с 15 настройками.
Молоток отсутствует, а светодиодная подсветка слабовата, но производительность сверления по-прежнему впечатляет, и простой патрон без ключа тоже круто.
Также в комплект входит дрель-шуруповерт DCK211D2T 10,8 В с 15 настройками крутящего момента для любого кухонного шкафа и для завинчивания винтов.
Оба этих инструмента — очень хорошие автономные продукты, но в пакете с двумя батареями по этой цене их действительно сложно превзойти.
6. Компактная бесщеточная дрель Milwaukee M18
Мощная дрель-шуруповерт, прослужащая годами
Технические характеристики
Вес: 2 кг
Скорость без нагрузки: 0-2000 об / мин
Мощность аккумулятора: 4 .0 Ач
Крутящий момент: 135 Нм
Причины для покупки
+ Усиленный режим + 60 Нм (ньютон-метров) крутящего момента + Две литий-ионные батареи в комплекте
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ВИД
Если вы находитесь на рынке для действительно тяжелых условий эксплуатации Дрель-шуруповерт 18v (дрель и отвертка в одном), который прослужит долгие годы и выполнит любую задачу, которую вы ему бросите, а затем залезьте глубже в свой кошелек и схватите одного из этих американских бурильщиков-убийц. Бренд Milwaukee может быть относительно неизвестен в сфере DIY, но это один из первых портов захода для бригады каски.
Новейшая модель из серии M18 американского производства оснащена новейшим бесщеточным двигателем, который обеспечивает на 50% больший КПД и вдвое больший срок службы по сравнению с обычным или садовым двигателем. Это также один из самых маленьких шуруповёртов на рынке (он весит около 2 кг), а это означает большую простоту использования в ограниченном пространстве.
Новый M18 работает от долговечной батареи емкостью 5 Ач и способен производить колоссальные 60 Нм (Ньютон-метры) безжалостного крутящего момента. Чтобы дать вам некоторое представление о том, насколько это мощно, есть видео-демонстрация лебедки предыдущей модели M18 в 11-тонном экскаваторе без каких-либо сбоев.
M18 также оснащен защитой от перегрузки REDLINK (чтобы вы не попали в ромбовидный шов), бортовым датчиком уровня топлива, светодиодной лампой для освещения рабочей зоны и контролем отдельных аккумуляторных элементов. Полноценный пакет M18 включает в себя две литий-ионные батареи, 80-минутное зарядное устройство и цельнометаллический корпус, в который помещается весь корпус.
Примерно половина его розничной розничной продажи онлайн, теперь это что-то вроде кражи…
7. Worx WX372
Компактный и легкий
Технические характеристики
Вес: 7.92 кг (коробка)
Скорость холостого хода: 0-550 / 0-1800 об / мин
Мощность аккумулятора: 1,3 Ач
Крутящий момент: 50 Нм
Причины для покупки
+ литий-ионный аккумулятор 20 В + 50 Нм крутящего момента + патрон без ключа
Этот компактный и легкий перфоратор — не только одно из самых мощных аккумуляторных устройств, предлагаемых Worx, но и выглядит великолепно, с массивными резиновыми рукоятками и прохладной контрастной оранжево-черной цветовой гаммой. Не то чтобы нас легко покорила эстетика или что-то еще.
Мощный литий-ионный аккумулятор на 20 В гарантирует, что двигатель развивает крутящий момент 50 Нм, чего более чем достаточно для большинства буровых работ.Бесключевой патрон диаметром 13 мм и фиксатор вала позволяют легко менять сверла на лету, а новейшие аккумуляторные технологии не допускают саморазряда для оптимальной производительности.
На все инструменты Worx предоставляется стандартная трехлетняя гарантия, но, что удивительно, они все еще занимают нижнюю часть бюджетного диапазона. В этот комплект входит запасной аккумулятор и «более 150 аксессуаров» в кейсе.
8. Bosch PSB 1800 LI-2
Отличный помощник при выполнении надоедливой работы с плоской упаковкой
Технические характеристики
Вес: 1.3 кг
Скорость холостого хода: 0 — 400/1350 об / мин
Питание от аккумулятора: 1,5 Ач
Крутящий момент: 38 Нм
Причины для покупки
+ Быстрая подзарядка за 1 час + Вы получаете две батареи + Легкие
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Новинка из экспертной линейки Bosch — компактная и удобная, но при этом достаточно мощная, чтобы справиться с большинством задач. Он обеспечивает крутящий момент 38 Нм и может просверливать до 30 мм в древесине и до 100 мм в стали и кирпичной кладке, а многочисленные настройки крутящего момента делают его отличным помощником при выполнении утомительных работ с плоской упаковкой, требующих тонны завинчивания.
Кроме того, он легкий, а новейшая 18-вольтовая аккумуляторная система обеспечивает достаточное время работы и быструю подзарядку за 1 час — вы получаете две батареи. Патрон без ключа с системой Bosch Auto-Lock означает, что сверла можно менять вручную, и больше не нужно беспокоиться о потере этого проклятого ключа.
9. Wickes 18v Li-Ion Cordless Combi Drill
Идеально подходит для легких и средних нагрузок
Причины для покупки
+ Всего 50 фунтов стерлингов! + 2 года гарантии + Кейс в комплекте
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Новейший ассортимент инструментов от Wickes не совсем соответствует мощности предложений от известных брендов, таких как Bosch и Milwaukee, но они отлично подходят для тех, кто выполняет крепежные приспособления для легких и средних нагрузок. .
240-вольтовый двигатель развивает крутящий момент около 35 Нм, чего недостаточно для прохождения прочной каменной кладки, как ножа по маслу, но ему придется попробовать, и его вполне достаточно для штукатурки стен и дерева. Это также отлично подходит для быстрой работы по прикручиванию вещей к другим вещам.
Двухлетняя гарантия и наличие запасного аккумулятора делают его очень выгодным по невысокой цене. Wiiickes.
10. Hitachi DS18DSDL
Портативный и мощный
Технические характеристики
Вес: 6.4 кг
Скорость холостого хода: Н / Д
Питание от аккумулятора: 2,0 Ач
Крутящий момент: 92 Нм
Причины для покупки
+ 92 Нм крутящего момента + Белый светодиодный прожектор + Малый вес
Этот мощный Hitachi может мало t благодаря своей способности развивать скорость до 1800 об / мин и обеспечивать впечатляющий крутящий момент 92 Нм. Есть двухступенчатая коробка передач, которая подходит для большинства применений, но в конечном итоге это мощная дрель для сверления отверстий размером с человека.
Он поставляется с двумя батареями, что означает, что их легко заменить во время длительных и трудных домашних работ, а устройство имеет эргономичный дизайн и весит меньше, чем некоторые другие упомянутые здесь звери, что отлично подходит для длительного использования.
Одной из самых изящных особенностей является белый светодиодный прожектор, который находится в передней части сверла и освещает рабочую поверхность, чтобы уменьшить количество случайных ошибок. Это серьезное упражнение.
Обзор лучших предложений на сегодня
% PDF-1.2 % 1 0 obj > эндобдж 2 0 obj > >> эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 17 0 объект > / XObject> / ProcSet [/ PDF / ImageB / Text] >> / Содержание [20 0 R 18 0 R] >> эндобдж 18 0 объект > поток q 396 0 0612 0 0 см / Image1 Do Q конечный поток эндобдж 19 0 объект > / Decode [0 1] / длина 59559 >> поток W) a8 C # X̪d ~.#G | tX̃d ~ XC! Gч! JpD} 8 C0 «6 # GDA!> * Ê # FP B ‘(c㈜q1 (1lpaġaGÄCGA8q) pD} ǔ8; #c! 2> IxRfAQN8p23 # t @ ̥d | Cf4! Dx` «9G2 :: DhD: # A8″> chч «BXE @ a8D ~ q9Ccqa6P’Zas! @ Q988»: hÜs8 BP␜q (tGP @ «:! q8? Z8» BP, z (s {DDJ9Dy9 @ DAz qatD ! 8; E8чN>% BB # P «PGR8″> BX4Lq0aB ġAGH! G # BC # GtÔ8 Bn8 # CqɎo @ 㕆 «? C9 (q + hDH> ĿGSqD» # EB01Pb! Ԡdq PbD GH8qlÄGa`8 «? P @ 8D} pE83 ه» Fl1D1QSBEFlGc # «= CМp J; gÅGq # 8 «: p | 8Du \ A»> «: 8p BP «ADtEÄGHFhB # Cf»: GTJE @ 6q # LB # 0D ~ aqSa8PG> 6P (| G2: Du8q0Du # p @, B # «98y0Bq # Xq0qG6%»? (Q {0C «? 8 @ Ǡ @ 9C {h㈈6F8D } 8 = CqDz’Q8P0GHq88 «c! LJÜsa9) 98S! ԠD8P2
>> pDtƂ #% @ ㈈9C% ‘Üp»> 8 «! J»: p # qP «# + # E`L {(88 = BP # G ( BE »: b8P p8 BreEax Cb4 AXT8.X $! ~ «? D ~ 8 CB% = B Cr0p @ p @ «: ps 8 кдр 8 Cp6 # vFA # @ Db * D ~ # ؊ # B#CFä.6#fhB##f@iA0!X8 «LC @ Du (| 8N> qЄGSB8s «c | D»? Qh8 «?, | [GHTlq (| D! ĠJţB B + hl #! Ġ @»: @ \ P # «: CpJ»: zA8! «C #)»? GHÍ (a «> GQ (pP8»: # a8Du ## a (} 88PF9c`d | «C6Д>») 4886Д = X2
Д = CJ! (sq ‰ Cs «P» ‘rGAcGLÉ8J98e 8! «PAqcDE1a8: C # Dġq8 «P8P) G * qX» PC # ÉClD810 «DZ (p @ 1q18 {% P ؉ C» 8GQ8 {lN8Ct = ሂ 0 BD% b! 1` ሔ 8% El {\ 1 (uX & BT DAD% 35K0% GyC (pD ~ u2 | D | D | D | dvG # |> G # | ̏> G # | ̎ds ## | 8vG
#p> G29̏> G # | 99> GG! # | Ds # |> G # s # G GCQ «qN8 Bp @ 90 @ DDDDA @! DDD DDsaA @ DDDDD! @DA» «» «» «» р @ 91Ɏ «» «» «» «Lqx9Cr8q9 (sPsq98sa90Øsq98sq98sq98sq98sq98 B90sa98sq98sq98sq9 (sPs98sq98sq98sqKp @ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAMs8Du #?» 😕 aԡGYC ~ 8 # DzPqLj «? 8q»: #> J].bGuG «GFFDu (~ P» 92; & G «9 I $ G) Rv $ G28ȂH # q, p # DJF8r1 @ DDB% @ 9q (pFq & 891JÂ! 8, q (sq8P CpDuJ! sa $ 8 # L8F48 BC D} B & â: ‘ ! q @ D! qq #! (qqpGR, z4 «# p @ DZ8 B» Ј8C4 %% GD: D8: BGZGoG0csDØsaB8A cLpAJ # @ 8 BP & Z8 & D \ A4Š @ J! JDDƄ! @ # @ DD! P @ DDqN9p @ 8N91 # 9s5] È 0B «4X! G0DAA9JqGN8»? KD} Cq8 «? @ A @ !, sq9dzqɎqɏ CpD}% q8, s (qaDcG
J! KAb | D! @ «: S» «» «PJÎ% qÂ8 # rqǡp @ D»: G! 8PPGDhD9cP㈎ «P 莑 8% rD»: cGGTNJdc & «& q! B» 2sP9CA @ DN9C9C9C9C (rcqDGRN Q9GNAq «P 叄 CC9AcX! (P!» Prc, | L8 «= @@ ÈDuġ. Dz «) — a! GЂ E! 08rc9C8GQ29»: bczDtè: # ؎ C- cq0!> CqsDf! @H! HÖ = r98 «C8 Du! # Q # 4 # ba # E1J! ({GR8ADB #, | G8! èTN9Dz & = 19 @ 9c890 B * q! hA8 @ C & 8Dt9G (qD! A «? IN> #! lE @ hDlK! (s &! Gp @ Aġ6» qGDt9c # c &, {(p @ \ DJ L9c # CuqDqGaԘK @ 8 Bv891 #! 0X 参 & AıD!, | Iġ! 8 «> !, qG q (qS @»> 988 \! @ «:% 8A8Du8hB #! & 8 B888Њb» DB 9 @! DD!, QyLAa: g! DJ #% & «> 9cB # c8 Bq (q, p @ cs C | 8DE (q (p @ R @ ba8A B * X»: q88 «%  # (sq909A, uJDÜ | P &! (p & BLsJ «> TDDD $ B» aɏG # b &> & ㈈ B # Duq8B10X! ‘D! J8 BPP «: #» a # 8a% a !! 8 !! (p @! (p @ DqlDq @L: P! D! A! LEDq84a [8 «: 6 # r 8 Cb% G # ӎL | s% D} 0A! 08 B! D [G99 B6XED»: b8 ‘@ D @ D ~ D8Pqq8Dt9cs8 «? 88 ㍉Cp @ (~ S!% (8 «> DlL; b: {TA9P8GQDt! HJlEȃД8»: b P8DGCeays8: 910l1 @ «: 0sp @@»: «96 (» Pq4 # BPb%! (S% Dc (| D89G @@% ، sa> Hpq9ǰ @ GGGЄCsqGEA8> HsqɎLs # qT # c | x & DA8 Ce1 (sB «! A # (p @ GP0D?% a @ lqDq88’qB #! 8% qØpD ~» 3q80GLscsq98JJ0ss8 @ DLGDÂD @ DLGDÂD @ DLGDÂD @ DLGDÂD @ DLGDÂD @ DLGDÂD «DDuDs: 8» ئ CŲ, sPqPqX8P8q9 (rDu (r8P9C # 89C99C8 «? 8PrG8A!»! @ [B «» «» # «! DGDqx # GhSƚ (~ 6PPPPPԡ # PP9C9CGR (r (pPPPP (r (pPPPP (rGR (r (rPPPPC9C8 «: 9C9C # GYLjxxPG8xq»? # C @ x «? 8! LjDuq # pP (Du (pq? P # q9999 # Gds # G28pGG) R8qH # | 9999> GG29̎ȏȏȏȏȏ̎ds # G) R8JcġL88’D) ! A @! A90! (P @! N8 BP C% 8 B «» «P’D㈜q (p @! A @! 8D㈜q» qN8A @! 8 C% 8 BP C% y8q9 (sP9Cr8q98sq98sq98sq98sq98sq98sq989Cr8q9 (sP9Cr8Cr9q9 (sP9Cr8sq98sq98sq98pD ᰏgÜrx «e% @  #! KA DuqP0% ‘Dx89c @! L? @ Ac8N9188c BPp @ G1? 0!» aı # GB «XR.즮, q @ Øs ؈ | D! 1ØsLsqD! Q0 ؉ c # rcb «0 @! (RL8XqG4qDDFGQAD ~ a, tGHJAAD! (Sp @@! @ L88″>! 8 9c 8 B ؉ c # C B8FAqGLD! H! ( p @ R8 «» 8; C, p @ K8 Ba @ AN91ɎXDÜp @ BPÜs «$ Q9GPJb% Bq8»:! @ A (qA0-8 BX4P «» a90Üq0 «qr0 # c %% 8 Ba BPA @ 9J! Du, | DK! HsX 厨 J! 0 «8DZ (p @ DqıLq @ A @ ġ8 B # p @ TDA @@ !, p @ A @ Ir0c8 B (p @ BPı! DuDDTDKÆDV» IT L9A B «= 0 B4’L88 ‘ ! (p @! Òa8 B% 8Lp @ AB GB%! DtX! A @! DL8 @@! N8 bpq & 8 Bq90! DK9C8% qFÉC # (sBDDA «% B» rL8! 8 B #, sq # B’G8L} 918p @ 9q (saLp @ s A @ \ «# cC8D} q (p @ P» P) sa9 «> & 818A8 B8D ~ & q8 @ Äsa8 C% aġ0 B *»: # «PX8 & Ó» aA (qDF @ Csa8GLIa! T CALD ! 8! (P @@ q91918L!, Rc «&! 8 B% @ Cqp @ 9DDQA @ q @ AL C91 (q, p @ Dq8AL = sahKI1ı1 @ J Bq»: C «8 @ Üpq @ D! 8 BPJN8 Ba8Dt8 BX8Cs8 B %% qV «-, qcqDyq (qQE @ 8D ~ q8 B» P% «? DɎч8 p @ N9JD, qS» $! JEb «8»> (qq, qA @ 9LDpc ‘»: sqġ> 91EDP4qI» p @ !! 0 4 «% # L9, {JD»: B «C% ELs89lL980! @DJ! & 9hD! G18 BqDDB # CC |! 0 # E8 | dvG»; #> GÈ B! 9ccP! DDsXa8D} A C9TsqADDDıJK # A8 CL90 & l N9p @ A ؈ BXq8LrCN8 BDDDlKJ # DDq @ q @ !, США! Q8 B% a BPcp9 = r0Lq8A @ B «q & 8A88C $ DZ, p @ F! (S: 1D! Q (q8Xa! 8q8 + 8 @! DÜp @ ! 8D!, S «» 8 BÈ: CB% CC%! 8c «» 8 BbXrcécs # e% q8 B DD ~ 8 BLp @ !, sBs9 @ D>% # (sq «& @ q8 B» %% 9c B «BC6% GJA8ġ !! 1 @@! C%» X, | 0 @ Â8% X8 B! Ԡ9Ø p @ 88 «: Jı @! 8» ‘»X.#D! 08 «P Cb» «P1 !! J! D! DA8, pD} q, p @ 3XGL> LqÓ! C%DBK!, SqɎLq, sq8DAq (s C sa8″> AA (sLs BC «» aF9K «: E» & DJ: # 88GQ8GDtKEgJD㈂ «» # B8rcCчD! AsDN9891, ~ ‘Cq (sq8 BXsq989Cr8q «: e; @ Bq1EN8A B8l㈉C |! D!%» qDDÈ @ DJq & 90 «% #8, qKVq sq8> qDF G ’1, ~% qN9c9C9C9C9Cr (r (r (r (r (r (r (r (r (r (r (r (pDt8 B «)» P91 # «X» 8 BBB, q D % 8 B% 06 $ &! BB%! A @ 8AGQ8uJN; # 8Bq! 88 B «B # B% q c9D8 CrCubPbPsa8 # & = c «» 8q8 C GSqB #! G CsAK ġDQN9DD9! 8Â. B * ‘DDlD BP8 «? !! D! 8aDRAsL | ġ (q0 * 9G0Üp @! F08! @ BP8q (~» BX & 89QAK! (U, qp @ K! (P @! 8A $ G̏KÓÂ% aKEXq BDtA (q (rc «Ђ» X (p @! 8f! & 98XbP «% XPA0a: B% ı (u0 B» P! 4B «‘È B» K! 8 B LsLp0KDva # gDɎ9DZ8; B% aAA «P # ÜuhD 㨜 p @! @ qN; G (q FJ! ؔ 88 B «0ÈDt! S (s # AL> aLpD ~ 8:! DZ (s8 BLp @ IA0Dx!, s CrADL91 # & 1A0) B «! A8 B% * P8P BPA B @ BP! P @ A (|% Hq! 0a» Pa, p @ D! V9Gh! A BPÉC «% GLÈ
B # tF # x
B6 A (EDN898 # CDKYDDdtGD, p @ DDT! @> A! 0% qġTDJ = BPv’KA B $ csaK! Ġ (p @ JA8u, qDpDa% B9 @ ı8 B «*% ؉ 8% q! (UL88!, Q ؈ qDKØtDKX%, q & 9, p @@ B # a! L> ØsX0qA & 8a8P 1! (S «P% 8qb» CqJA @ 9Q @! (Q (s cDJJT8 @ Ɏ8CqD8 & 8Dt (qJ K! 0PqA & 8A «qIXa ‘9, p @! (qEDJD «: d,} 89c% Bb%: eq! 0C8u (rcCqqDubq! 89cS # DA @ Øq (qQ (qD B;! 8! @! (sLq (tHJp @ ADġ: ClD» «Lp @ D ㊓Â’81% «! GVX B0 %% ؔ 9 p @ !, rD8 CbP» 8bP!, Q @! BbX818 B Bq㊓AġɎLub «Xq8 *» !, p @ D (q (p @: CLp @! CLD3 c8 BPBCqECC9p @ 8R8 DA @ DTG0pD ~ cp @! (S «» A8 B $ csP9CpD} CCsD! Cp @ ˆL9cq>) rA, pS9NJb8QDÑa (rB% S`PDDGd1 #### x0 @ Éc «PXXcsa% 1! N8 B% a BP! «XcsgĘ91» X! C «XPaK!, saC BPP & » X! Lq (sC D «: ġ!, q (ra0! Pa8 BPq!, ~ q @ ØqL9 @ N9cs’A8 @ A & L8q0e% 98PJCq (s% qljCq «qN88’D9 (sP9Cr8q9 (sP9Cr8qDDDDDDDDDDDDDDDD ~?, ȏfS # R9 # HGdr) R
Dt` # 쏐 # | Gdr # ȊdvGDxȤ»
# Cr8q2! u8X BG4BP98 BЈ ؈ BB !! «9 ## LpD} B8 BP # I0Ga # J @! D @ D08 DD!»% a8 B ‘! 8 =: s8 &! AcsX C> w0 «> @ DDØp @ & DA? B! q8b %% 0! (p @ 8Dx! (sHs! 0Â # 18 B «& G9! DäBqDD» = N9A 鈂 8r0qN8A 0ØqGP8c9, w8B # 18 «?! X & 9 p @ N8Cp8 B «B -«% a8r0% # 6 «98Dy, rGcq & 9GЂ» «qØ | DDDDИsqa» G% -q # C «Lq (q @ 4 91ııtĐ @ B # BP8″> 8 C «» D} saġ9cp @! 1Dza9h㈍ & 8 «! 0q91918ACL8-CP 鈄 GR0% qADy 80 BqJp @! & 9K 8cqKrccqD ~» «» aDCa9K㍈ B «B.L9q (zBJ «? 8 CaA # D9! 9DD! 8» «»%! @ N89L8Du $ 8: b Bq (qLp @ HQZ @ $ 8a & DDL8DAta8s% — B «P! QE #, | JD! 0q9 @% q98s-r ( pD ~ XN «» aġb8r! 8aDuL: #qL! 8DhØsq98p @ Љ (q (s B «- \ D ؍ B C-rcp @ ؔ 8 B» «» «P 又 BPsP9CpD ~ F9, sq98JN> & DDDD! D ~ qG089 ( sP «» «» «# 0» «> XP%» @ ㈂% q! qB # ÜqD} q (s8 «q (qGhP8-4qÈLr @ Јba0» # = ‘8X1Ɏ «4 %% 9cLq㈸Q (q (8 B3L | 9cGH! 8’h! N \ J! Ct: #P! 0dzG%> # LsCrlJ «XE @ CP8″% 9Cdž! B «% P, 1!]» `CBq; bGQ8LDF @ Bb 8,0 @ # q8q! @ A18PA8)! B98 cC Du08! Ig «ADlD0Du8DPbP-GQG s9GQGЈr qB4qȣ’QAC91b6% 0A% ‘& 90 # ӎ «Cp @ Dp8Qԡ9128 # 8PqhALDPq8c | lD «: B818»? ADF! 8% ؈ Bq: cqlG8B # MhD $ GhÈDuGs% «- q»: b & ġ! C # P! «: B’Jz ({ǡ, u $ 9P # 8 ‘: qEC $ UbP% # wq 厐 p @ hJ! B) p @ \ A9cG B # 8 «qSGl!% DqC% q # @ 1s (‘# @! @ HsGA @ ı #» X 鈍 B *% Bq = 8 CCp Cc: 9CC! Aч!, Rc # D2LDhD «? D}» % ه 8 & A «» cv (N8 BcGÜqDy! A @! Мp @ lI1AD} C% cчDDz p @ DØvT! L * ) &: B) # 8D9cq @ G0 (‚% q @ h! 0A: qp @ 1 (p @ 1) qlDǡ0 q C п q (z # D! (sч8 BLr, | J! GÂ # «EÂ # A88 J CG ؔ 8 D} CpD} 4qġJhL8D} CpD ~ p @ gȎ8q»: E ‘»!% qKA @»: b «# dGHGJ @ cX BE! «! N8 # L㈤»(p @ C% 4PP «X (! @ G (r (Aa>.q9Hp @ N8 B @ 8 А — C> Pä «qLqq (q (qġ> PèB0A | CЂ & A @ 8A PDr0! HE! ED ~% qK! N> qġJB # qT = 9! GД8 &! D8 (s «qGLÜpD ~ X & 9Dr # pp # Øw @ «: 8Gaq (qR $ 98c |! (Sb.%» CGLD BH B # @ # Bs8 B4 # Cp (pDuF B {, qq (p C8 Bq91Â # (s! Dusa B «a ܡ984 pC! Xs’1qɎ 1È908c ) # AP @ \ Ib:! & 8 B% 86 B «» 4 «Pc8! @ ØqD} C = qB # q9DZ» a Ա @ C # x8 BN9cp @ D8D ~ qGH * 6H |! R, qȎDw @) C4% * 8DÄGGqB8DDN9ctGLP11 (s DfN8 B ## DuB «» & hqDI «89G B0 @ # & Ccv8 = 8» q8qQ888sX GJLDZ0㍉ @ 98! 0Â% ab! Ɏ%> XpDu lD «? (q8p @ 8LJD8»? 8P «P% qġD! (sq8 BP , DB SFDTØp9dž’BDD «» &! JDÎЂ6q & CqSq (s% «» 8 «4% PD! 8D㍜r1DD! Y0» B8 莢 P9ġ’É & 8C # (rcsqK @ DDq8 ؍ | D!% Q91ı (qqDƄL8% 9191ı «Pq! 1D ~ «JA000b% GF88 BqlKsq9 (psqN8»: GB @% ؔ: 9 @ 98 r8q «: B J8»; Ca8 CBP ⠁ C @ \ JJJDD # B «G0 又 8″? E9, pC # u (s8 CBP ⠁ ч $ 8 # u2s) 8DtDz% P2! JN98saZL8R0bGQD! 8sq8B% `» = GЖ = BPsq90.Ɏ% qB # Z0 #% 3QGF88C: # 8XpDz # s` C` C9c: b! BP!, TGP! G * q9ġK ؔ 8 GP @; # IbPq @ \ ED \! S! D ~ D ~ X! As B89c B! P @! GHÂ6 «-c #% 4 8 B`»
JJ «X 莑c0A8 B8 BP4 %%, tGHDhAJK Ք 9 c # c # @ * qɏs @ CD! H! D Bqg! @ ġ & 8 ب C` C «)% 8 C% qL! (w, p @ q; 8 BGHJø! D [ű, w81LAA9BJK (t !, |! Cw (tE1Kb% pFıDDrc1 # 1> = B91 @ C # (t! Ɏ (C | B; bX «GLIb: qG C90 Bq! P @ TbGP @ A =% 68 BY1L88ЈGH! (Q @ l! GP @ AJp @ «>»:% E (qA1DA «1F8 B88lDIsDA @ b% Xb% L | ㈸»? & 8 «PpQ &? Qq # 9J, ql # 1 # q8 CG BX`»> A (rc # H! RA, q @ BPN9J, q` «? 0» «P» * p # @ C 8X @ CG: b% qJ «> 8 #! (P! GLDb% B» BP # @ Qg # @ l ㈖9G # «> Jr GLÖ8D} & AqɎ CrcrLD! HJ! LD! Q0Pq0R0TL8 CD»: cGQ8Ê8Sq> Xa & 8 «? 0 «? @@ qTÎ # B% (» h CqhJAN9DBqv «М {L9lDq B8: G!, TG0q% 6 p @ 8GHJ # JG ؔ 8» sД9ġ # = sJ (q (| 0L! L> qɎ8 «? 8: BPæBPq # Fa hJ! «%` Q8% (qhA | N = Bq98P @ Z @ P CLp @ 14 «8pDthD% q! 8 & XJ C8! DÂ #» PN: # P8G Cb «bX㊉Cqh! ÉC0QsH {N8 CbX8!» «89 $? (qhS # B BXPD ~ BaaJg «Ba: bqġ» qƌ8 BGR8Q # qġpsa9HÂ.Du (sCAasCrs0 BbqB% 0 @ «8q8! LK»> B) GQ (q # DlJN8drEqġ, uFD!, Q (r8 Ba: b $ DDD, uFG ‘)! Ac B; 0288! Q (p @@ «9 $ 8 CbP # `8»
a «, sa! (Q (q (qD! P @ KɎ & Â% DEDDr1 aEAGQ, {& 8″> ġG # BKD QD «, p @ #` A: & DPBBqDAqJ㈈ B «DCC B # qD ~ q @ 1Ɏq # 8 sF: G!! \! 08p @! 0AG! PB !, sp @ D! FJ!, qLD «: cqġ88 $ aġġp @ &: B’9 # Cb» q!, qS &: B * B6 «‘A8 ؉ 1 D]’ ㈘p @ IP B» «B»> Hq8Axb % BPQ (q (q (qT 㑎 1! (Q0A! É «tɎaÉD ~ HqV» & TC ؉ 90Csq9Lı! L8: q8 «8ġġ8aġ8P 莥% 98Psq8 BsFJCq (q8 $ aġ8P 莥 98t898PJq (v8: # (s & ØuD} 9 & 9DB ؔ 8 B8C» qņ %% a9c% ‘AqbP8 C؈ 6 «qN = «qN88% CADTFġDtDL898bP BPq8B * # cb» ## DN8QDDq10a˜sPbPA89C # Ɏaġ: sP8 # L8A @) 8L9 (pq9Cr8q9 (sP8Du (sP 89C8q9 (sPBsPG8Cr8) «» #DDaPsDTDEDEDDFDDDDDA! HDEDDDhDDDDDDDDDhDEDD \ 1KC`1PeH (DJB DG&V
#FGGd 88Ds * Gd # 8 «9I {(B1 # B! DDx» DwXÄGA8 BdG0C # C! G8C9GчX @ B # JAq! HDA0DGXs # f> «4% B»%.qN8s4Hs-90JA! = «? & 8» hJJB ؈ pD} 8 B% «» E «qq8: @ CGQL’APCGS» 18984 «X8 %% N8» = ?! A (qhI #! A & «p: Â66 Â8ч8 鈴%> LtЊs 9cbqƄFE>» 8AD} qL # y8 «? GL!% &> Ч»: Ƅ8, | GTGH C) ̎G ב! «Su (r (| = aJS D |` ̈́ D \ #FIGSC |! LD «> G \ j6! Rr8N8aha8D} | shB # CFqHEDƊzq = 89 # q8 «= (xE ‘6 DAa9P»? (pD} C # (pD ~ qB # ġBPDQ! GqA! a # «» (# q8B- # ظ G \ qG + QGQ (p @ D} | B > #DVDt: #c «: F1h # q8ƋpDzq9G, sx B»? (QG @ ÎqU #Cbq! QE GH8Q! $ =) Ű B: * N «q! |! C! XP85`Du; EpCc @ AD ~ 8C «? 0 cpa»?, T; s4ġsD \ rdz ؖ 8 (厧 1 «0 @ b6! QJL bJq! % @ 0qqG8XЈ BaqSDt «? QGЂ # b8 # lB # Q @ S = A) C% EAbN = | B # C # 8 «> a! ECR 8ЄGQGчB # ġ1G4q: w @> = w (q8eUrL! 8BPqc8 DzJD ~% 6 ‘; «!! u: @ ; A% => — bN8 «?! (Sq98q) GL!) # ☂ ### s8>» «» # F8s @ P #% X4 C: F1h! GL ^ # G (PDt8 ظ GLB # 0 @ pDz.B6X ه q: fÈp 鈉 TlF8sqlDN> «6XqG»: e’S @ sq @ sqqA pD ~ ‘DS8 9SN8 «> 9qEL8Dt9 q9Cr8qGLJJL8Du! h [LDDSDaC: fD (؉8␎ # 1 (rQ8RTGLJ! Ad, uJB} (pXb! 8b! ~ A B1ADD B «A! DA% چ DDDG-? DtGDt] KLpPGR2 (DAr834Bc9C u4ȎHd # :. ѬnPY $ # tA «: # 8DxrR! r» «q.! 7Y # | DPPai6x, Dp $ # tGEЈE |` 8 (# 1P, TDDDDpO`gG r: ## 8iaeR + 30TDICe # DHa # 4D | # a9du- a: «D0 * CB $ EaasC8rP8aF0» p90ka0a # B «WZ
WEN 49140 Литий-ионная аккумуляторная электрическая шуруповерт, макс. 4 В — продукты WEN
- Идеально для развешивания картин, сборки мебели, ремонта электроники или видения в темноте
- Задний светодиодный фонарь работает независимо от отвертки
- Вращающаяся конструкция позволяет переключаться из формы сверла в форму фонарика для максимальной универсальности
- Быстросменный магнитный шестигранный патрон на 1-4 дюйма вращается как по часовой, так и против часовой стрелки
- Включает настенное зарядное устройство, 8 розеток, 29 коротких специальных бит, 6 длинных стандартных отверток, двухдюймовый удлинительный магнитный держатель бит, прочный футляр для переноски и двухлетнюю гарантию.
Помните, когда ваша отвертка была фонариком? Как насчет того, чтобы ваш фонарик был еще и отверткой? В любом случае, прошлой ночью я не выспался.Литий-ионная электрическая отвертка и фонарик WEN 4V Max обеспечивают максимальную универсальность для всех видов применения. Двухпозиционная ручка меняет форму стандартной сверла на горизонтальную форму фонарика, помогая достать даже самые сложные винты. Магнитный быстросменный шестигранный патрон на 1/4 дюйма вращается как по часовой, так и против часовой стрелки со скоростью 180 об / мин с крутящим моментом 48,7 дюйма на фунт. Светодиодный фонарик, установленный на ручке, работает независимо от дрели, обеспечивая перезаряжаемый источник света в случае необходимости.Вторая передняя светодиодная рабочая лампа работает одновременно с отверткой, освещая заготовку во время работы. Кейс с жесткой оболочкой также упакован аксессуарами, в том числе настенным зарядным устройством, 8 розетками, 29 короткими специальными битами, 6 длинными стандартными битами для винтов и двухдюймовым магнитным удлинителем для бит для максимальной досягаемости. А поскольку это продукт WEN, на вашу аккумуляторную литий-ионную отвертку с максимальным напряжением 4 В распространяется двухлетняя гарантия и удобная служба поддержки клиентов. Помните, когда можно было развешивать картины, собирать мебель, ремонтировать электронику и видеть в темноте с помощью одного инструмента? Помните WEN.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть руководство по продукту
Ампер, мощность и вольт для электроинструмента — инструменты в действии
Вольт, ампер, крутящий момент и мощность. Что, что и что. Почему некоторые инструменты измерены в амперах, некоторые — в лошадиных силах, а другие — в вольтах? Хороший вопрос. За прошедшие годы мы получили множество электронных писем по этой теме, поэтому мы попытались составить что-то вместе, чтобы объяснить каждую из них и все тонкости, не вдаваясь в технические или сложные моменты.
АмперНоминальный ток инструмента указывает на нагрузку по току, которую двигатель может выдерживать в течение неопределенного периода времени без ухудшения изоляции и других электрических соединений двигателя.
В инструменте, прошедшем проверку UL, двигатель проверяется, чтобы убедиться, что он может работать или работать при температуре ниже определенной, когда через него протекает ток или электричество. Итак, по сути, сколько мотор может поглощать и рассеивать тепло.
Скорость двигателя важна.Чем быстрее двигатель может вращаться, тем больше воздуха он может протянуть через двигатель, чтобы охладить его. Таким образом, ампер измеряет или указывает максимальное время, в течение которого инструмент может непрерывно работать без превышения температурных пределов. Ампер в основном измеряет, насколько эффективно двигатель охлаждается, а не его мощность. Имея это в виду, больше усилителя может быть хорошо, потому что двигатели будут работать дольше и не будут нагреваться так быстро. Помните, что тепло убивает мотор. Вы когда-нибудь щелкали выключателем на панели? Это может раздражать, но это защищает ваши инструменты.Обратите внимание, когда вы нажимаете прерыватель, ваш инструмент, вероятно, застревает, что приводит к увеличению нагрева и, в свою очередь, потребляет больше ампер.
Другое заблуждение состоит в том, что, поскольку два инструмента имеют одинаковый номинал усилителя, они должны быть одинаковыми. Не тот случай. Возьмем, к примеру, две дисковые пилы, каждая из которых рассчитана на 15 А. Они должны быть одинаковыми, правда? Неправильно, хотя у них обоих по 15 ампер, червячный привод может передавать мощность на лезвие более эффективно, чем линейная версия, давая червячной пиле больший крутящий момент.
Что касается аккумуляторных инструментов: чем больше у батареи тока, тем дольше инструмент проработает. У вас может быть две батареи на 18 В, но одна может работать дольше, чем другая, потому что у нее более высокий ток. У одного может быть номинальная мощность 3 Ач, а у более продолжительного инструмента — 6 Ач.
Крутящий моментКрутящий момент — это сила вращения. Опять же, цифры крутящего момента могут вводить в заблуждение. Во многом крутящий момент зависит от того, насколько хорошо спроектирована система передач. Вы когда-нибудь задумывались, почему инструмент без названия имеет такой же усилитель и такой же крутящий момент, но может составлять 1/3 стоимости профессионального электроинструмента.Ну, зубчатая передача другая, качество деталей другое и некоторые другие очень важные вещи другие. Поэтому, когда вы думаете, что на самом деле заключаете сделку, вас на самом деле обманывают. Большинство значений крутящего момента показывают инструмент на холостом ходу (когда инструмент работает на полную мощность и фактически не выполняет рез). Крутящий момент представляет собой точку остановки. Если двигатель заглохнет, его крутящий момент будет максимальным. Заглохший двигатель — это худшее, что вы можете сделать, поскольку он создает больше ампер, которые выделяют больше тепла.
Не существует стандарта измерения крутящего момента, поэтому будьте осторожны. Некоторые компании измеряют крутящий момент на внутренней стороне инструмента еще до передачи крутящего момента. Другие производители проверяют крутящий момент после передачи. В конце долота будет произведено измерение. Когда доходит до дела, это просто большая маркетинговая афера.
Мощностьлошадиных сил — это математическое выражение зависимости между скоростью и крутящим моментом. Опять же, мощность в лошадиных силах вводит в заблуждение, потому что это математическое уравнение, и производитель может использовать либо постоянный, либо остановленный крутящий момент, и, таким образом, вы можете получить два разных числа.Большинство производителей используют пиковую мощность (точку остановки) как большее число. Это подделка, потому что она показывает максимально возможную производительность. Если вы сделаете это со своим инструментом, вы очень быстро сожжете двигатель из-за большого тока и сильного нагрева. Так что на самом деле это нереальная числовая мера.
ВольтВольт — это сила, которая чаще всего используется при измерениях с помощью аккумуляторных инструментов. Вы можете думать о вольтах как о лошадиных силах для аккумуляторных инструментов.Чем выше напряжение, тем большую мощность он может использовать для приложений с более высоким потреблением энергии. Более высокое напряжение также может работать с более крупными долотами и лезвиями. Я не собираюсь слишком увлекаться вольтами, потому что это становится слишком техническим. Для беспроводного инструмента вам действительно нужны вольты и усилители для совместной работы в приложениях с повышенными требованиями.
КПДЭффективность очень важна, но никогда не упоминается. Эффективность — это то, насколько эффективно мощность передается на выход.Не вся энергия попадает на выход. Некоторая энергия теряется в процессе передачи ее на выход, лезвие или сверло.
Энергия теряется из-за трения, такого как шарикоподшипники, потери в стали, потери меди на щетках и многими другими способами. Чем эффективнее двигатель, тем больше мощности вы получите в конечном результате, поэтому вы видите больший скачок в использовании бесщеточных двигателей. Что делает мотор более эффективным? Просто тип, качество, дизайн и сорта материалов, из которых изготовлен эффективный инструмент.Вот почему профессиональные электроинструменты обычно стоят дороже. Конечно, часть стоимости связана с названием, но качество — это то, что вы действительно получаете.
Взять мотор на 10 лошадиных сил. Эффективный двигатель может передавать 93% на выходе, в то время как более дешевая модель может передавать только 79%. Ну, кого это волнует, если они оба ввинчивают шуруп в стену? Ну, во-первых, неэффективный двигатель, без сомнения, откроет больше винтов и приведет к большему нагреву инструмента, что приведет к его очень быстрому сгоранию.Каждый раз, когда вы ввертываете винт в древесину, вам придется немного сильнее нажимать на инструмент, в результате чего увеличивается крутящий момент и сила тока, что приводит к большему нагреву. В конечном итоге, потратив лишние деньги сейчас, вы сэкономите деньги, время и сэкономите потом.
Как измерить батареи аккумуляторных электроинструментовОдин из способов узнать немного о батарее — это подумать о ватт-часах. Ватт-час (Втч) — это мера энергии или потенциала для выполнения работы.Так что да, хотя у вас отличная батарея, вам все равно нужен отличный инструмент для передачи этой энергии на работу. Батареи измеряются в вольтах и амперах. Если вы возьмете напряжение x ампер, вы получите ватт-часы. Итак, давайте посмотрим на ваш рабочий грузовик.
- Напряжение — Думайте об этом как о размере вашего бензобака.
- ампер-часов — это количество бензина в вашем баллоне
- Ватт-часов — это расстояние, на которое вы можете проехать на грузовике в течение часа, или насколько быстро вы можете преодолеть это расстояние.Итог, это производительность.
Итак, если вы посмотрите на это таким образом, мы сможем сравнить их друг с другом
Современная стандартная батарея — 18 В, 6 Ач = 108 ватт-часов
Dewalt (Flexvolt) — 60 В (номинал 54 В) 2 Ач = 120 ватт-часов
Milwaukee — 18V 9Ah = 162 Вт · ч
Makita (батареи 2-18 В) — 36 В 6 Ач = 216 ватт-часов
Заключение
Звучит глупо, но на самом деле сравнивать мощность и мощность одного инструмента от другого производителя в значительной степени бесполезно.Единственное исключение — это сетевые электроинструменты и усилители. Электродвигатели сетевых электроинструментов должны проходить испытания в соответствии со стандартами Underwriters Laboratories, поэтому усилители находятся на равных условиях. Однако они проверяют только усилители и не проверяют выходную мощность.
Я разговаривал со многими плотниками и другими рабочими, и мы все еще всегда смотрим на усилители, мощность, вольты и крутящий момент, и мы всегда будем это делать. Но большинство профессиональных электроинструментов имеют примерно одинаковые числа, поэтому мы склонны рассматривать функции как решающий фактор.Главное помнить, что все это означает. Понимая, что производители могут сделать все, чтобы все выглядело хорошо, вы поймете, стоит ли тратить пару дополнительных долларов на дополнительные усилители или лошадиные силы. Никто, вероятно, никогда не почувствует разницу между 450 фунтами крутящего момента и 460 фунтами крутящего момента. Главное — взглянуть на все в целом и задать себе несколько простых вопросов:
- Для чего я буду использовать этот инструмент?
- Какие опции или функции будут мне полезны или бесполезны?
- Сколько мощности мне действительно нужно?
Как только вы ответите на эти вопросы, вы лучше поймете, какой инструмент подходит вам, и сможете сравнивать и делать покупки более разумно.