» Perlawanan »Portable do-it-yourself warmer

Pad pemanasan mudah alih DIY

Hello dear pembaca dan penduduk laman web kami!
Dalam artikel ini, pengarang YouTube Samodelki Vitmana akan memberitahu anda bagaimana dia membuat tangan yang paling mudah, ringkas dari bahan yang sangat mudah diakses.

Bahan
- Tubing Shrink Tubing
- Lengan textolite

- Sekeping tiub plastik dengan diameter 3/4 inci

- Dua kesesakan

- Dua topi

- Bateri 18650
- Dilengkapi dawai tembaga 0.25 mm
- Dua skru kecil
- Dua terminal spring untuk bateri

- mikroswitch

- LED.
Alat digunakan oleh pengarang.
- gam gun
- Pematerian besi, solder
- Pengering rambut teknikal
- Pyrometer
- Pemutar skru, gerudi
- Fail.

Proses pembuatan.
Untuk memulakan, penulis menetapkan suis. Mengebil lubang dalam topi botol dan menyesuaikan saiz dengan fail.


Seterusnya, menetapkan suis membuat lubang untuk penunjuk (LED).


Semua menghubungkan dan membetulkan pada penutup dengan skru.



Kemudian berturut-turut solder satu musim bunga dengan wayar ke suis, dan membetulkannya dengan gam panas.



Di salah satu leher, buat rehat untuk keluaran wayar, dan skru ke penutup menggunakan suis.



Dalam tiub plastik, di satu pihak, membuat alur yang serupa. Dan sebaliknya, secara simetri ke alur, membuat lubang untuk keluaran wayar.




Memimpin wayar melalui lubang, memasang tudung pada tiub.



Alur yang sama membuat fail dalam lengan textolite.


Kemudian ia membalutnya dengan dawai enamel tembaga dengan diameter 0.25 mm dan panjang 6.5 meter. Memakai lengan dengan gegelung pemanasan pada tiub.




Sekarang para pateri hujung wayar dan lilitan.


Di leher kedua juga membuat alur untuk wayar, dan meletakkannya di sisi lain tiub bersama-sama dengan spring dan solder kedua hujung wayar.





Sekarang ia beroperasi, ia menggunakan bateri 18650 sebagai sumber kuasa.




Peranti itu memanaskan, seluruh lingkaran. Dia meletakkan pada tiub penyejuk haba dan memanaskannya dengan pengering rambut.





Peranti sudah siap, pengarang memasang bateri, dan meneruskan pengujian dalam operasi, dan mengukur suhu dengan pyrometer sebelum dan selepas 5 minit operasi. Pada masa beralih, suhu adalah 26.9, dan selepas lima minit ia mencapai 44.2 ° C.





Semasa operasi, sebahagian daripada haba dipindahkan ke tangan, dan suhu permukaan pad pemanasan berkurangan sedikit, ke 41.3 ° C.



Akibatnya, penulis memperoleh tangan yang padat dan berkesan panas, yang akan menjadi sangat diperlukan dalam keadaan sejuk.
Sangat menarik bahawa reka bentuk akan memanaskan bateri itu sendiri, dan ini akan membolehkan ia berfungsi walaupun dalam fros yang teruk.

7.3
7.2
6.5

Tambah komen

    • senyumtersenyumxaxaokdontknowyahoonea
      bosawalbodohyaya-yaagresifrahsia
      maaftariandance2dance3pengampunanmembantuminuman
      berhentikawan-kawanbaikgoodgoodwiseltolaklidah
      asapbertepuk tangancraymengisytiharkanderisivejangan dengarmuat turun
      panasberalunketawa1mdamesyuaratmoskingnegatif
      not_ipopcornmenghukumbacamenakutkanmenakutkancarian
      mengejekterima kasihinito_clueumnikakutbersetuju
      burukbeeeblack_eyeblum3memerahbermegahkebosanan
      ditapiskesenanganrahsia2mengancamkemenanganyusun_bespectacled
      shokrespektloldiingatiselamat datangkrutoyya_za
      ya_dobryipembantune_huliganne_othodifludlarangantutup
35 komen
Tiada apa yang dikatakan mengenai parameter megavailable sedemikian sejuk seperti masa operasi dari bateri yang terisi penuh.
Saya faham bahawa laman web itu adalah mengenai produk buatan sendiri, tetapi tidakkah lebih baik untuk membeli apa-apa dari orang Cina?
Penulis
Wow, berapa banyak komen!
Saya mempunyai kedua di sebelah kiri. Kovea jika itu asap
Penulis
Pelompat terbakar jika seketika
Berikut adalah jet kurungan yang sesuai. Dari beberapa jenis gentian (tahan panas). Diameter lubang (untuk bateri) ~ 23mm. Dan di atas kawat (pemanasan) ditutup dengan bahan dengan longgokan, yang mengurangkan penyejukan melalui udara. Dan apabila anda memerah di telapak tangan anda, timbunan itu dihancurkan dan sentuhan haba dengan wayar bertambah baik.
Tidak mudah: anda perlu mempunyai sekumpulan resistor penarafan yang berbeza. Satu lagi perkara ialah mempunyai resistor beberapa ohm, anda boleh memilih semasa. Tetapi ini tidak akan menjadi tiruan lengkap pad pemanas kerana saiz, melainkan jika anda mengambil perintang 50 watt atau lebih kuat. Dan untuk produk (bukan untuk mensimulasikan) saiz yang sesuai sahaja PE-50, tetapi anda tidak boleh meletakkan 18650 di dalamnya. Dia akan memasuki PEV-50, tetapi ada kesimpulan yang sukar.
membungkus beberapa meter wayar tembaga dalam produk buatan sendiri ini

Lebih mudah memilih perintang seperti menjahit.
Dan jika sama sekali bukan teori, bungkus beberapa meter dawai tembaga dengan cara yang sama seperti dalam produk buatan sendiri dan memohon arus dari sumber laras. Ukur semasa pada suhu yang anda suka. Kira semula panjang kepada sumber yang dirancang untuk digunakan.
Tulis persamaan baki haba dengan mengambil kira suhu luaran yang tidak ditentukan oleh anda, dan kemudian semuanya adalah asas: berdasarkan kuasa input, pilih sumber dan kirakan parameter pemanas.
Reka bentuk di atas, dengan syarat bateri telah diamankan dengan betul, menambah perlindungan terhadap overdischarge dan menggantikan pemutus litar, mempunyai hak untuk wujud.
Pada suhu tetap tidak akan ada masa maksimum dan minimum

Dikehendaki bukan teori, dan pad pemanasan yang praktikal, yang dikuasakan oleh bateri Li-ion, suhu kira-kira 40 darjah +3, kita mengambil kira bahawa kita memanaskan tangan kita, dan bukan alam semesta.
pad pemanas mudah alih harus memanaskan masa maksimum dari sumber tertentu, suhu pad pemanasan tetap.
Pada suhu tetap tidak akan ada masa maksimum dan minimum. Akan ada satu masa di bawah keadaan suhu luaran yang diberikan.
Quote: Nruter
Kawat nichrome akan mencapai suhu yang sama dengan lebih cepat dan akan beroperasi dengan mantap.
Sebenarnya sebaliknya: tembaga akan menjadi panas lebih cepat. Kapasiti haba spesifik nichrome 450 J / (kg · K) pada 25 ° C, tembaga - 385 J / (kg · K).
Kami menganggap keadaan membawa kepada konduktor sama rintangan dari nichrome dan tembaga sama kuasa bateri. Semua kuasa ini akan ditukar kepada haba, ia tidak mempunyai tempat lain, kesan lain yang disebabkan oleh kehalusan yang melampau boleh diabaikan.
Sifat penukaran itu akan sedikit berbeza dalam mekanisme dan masa yang diperlukan untuk menentukan keseimbangan haba, tetapi pemanasan akan sama dalam kedua-dua kes, hanya dengan tembaga lebih teragih di atas permukaan.
Jika rintangan wayar nichrome sama dengan rintangan wayar tembaga,
Saya rasa ini tidak perlu, perlu ekonomi pad pemanasan dengan suhu pesanan 40 darjah.
Quote: Korolev
Pemanas mudah alih harus memanaskan masa maksimum dari sumber tertentu

Di sini anda memerlukan lalat secara berasingan, potong secara berasingan :)
Sumber tidak peduli apa yang perlu dibelanjakan tenaga. Sekiranya rintangan wayar nichrome sama dengan rintangan dawai tembaga, maka sumber akan berfungsi dengan sama untuk kedua-dua rintangan.
Dalam hal dawai tembaga, tenaga pertama akan dibelanjakan untuk memanaskan wayar itu sendiri dan mencapai suhu tertentu. Kawat nichrome akan mencapai suhu yang sama dengan lebih cepat dan akan beroperasi dengan mantap. Iaitu, nichrome akan mula melepaskan haba lebih cepat daripada tembaga.
nichrome radiasi akan memberi lebih banyak daripada tembaga

Haba yang dipancarkan akan hilang dalam shellke udara ke dalam bingkai

tembaga akan lebih panas sekali lagi kerana kekonduksian terma dalam bingkai dan shell dia adalah akan memberi lebih banyak

Saya memohon maaf, tetapi dengan segala penghormatan saya yang tulus untuk profesionalisme anda, saya tidak diberikan pemahaman yang tumpul! senyum
Mari cuba untuk datang dari pihak lain: pad pemanasan mudah alih harus panas masa maksimum dari sumber tertentu, suhu pad pemanasan tetap.
Dengan kuasa yang sama, tembaga dan nichrome akan bertindak berbeza: mereka akan memberi lebih banyak daripada radiasi nichrome daripada tembaga, jadi ia akan kurang haba. Haba yang dipancarkan akan masuk ke dalam cangkerang, ke udara, ke dalam bingkai dan ke dalam giliran bersebelahan. Oleh kerana tembaga akan menjadi lebih panas, ia akan memberi lebih banyak kerana kekonduksian terma dalam bingkai dan shell.
Secara keseluruhan, tembaga itu, bahawa nichrome, apabila meringkaskan kuasa yang sama, mereka akan memberikan haba yang sama, tetapi dalam banyak cara dan sedikit dalam arah yang berbeza.
haba yang Nichrome memancarkan lebih sedikit daripada tembaga

lebih panas daripada tembaga nichrome

Secara jujur, saya tidak faham, tetapi jika ia berkaitan dengan kebolehgunaan, maka ia juga mengenai ekonomi (jangka masa), saya juga mendapat idea untuk bermain dengan perintang seperti PEV, ingat "dandang" hijau, sebagai seorang kanak-kanak, kami membuat besi pematerian dari mereka!
Di sini. Dalam produk ini, pemanas diliputi dengan pengecutan haba. Oleh itu, haba yang mana nichrome memancarkan sedikit lebih banyak daripada tembaga masih akan kekal di dalam ruang di bawah kulit. Begitu juga, tembaga panas daripada nichrome akan mengeluarkan haba di ruang yang sama.
Watt - ia adalah watt ... "Elektrik" itu, atau "haba" - tidak ada perbezaan.

Satu lagi perkara di mana watt ini dibelanjakan
Saya benar-benar bersetuju dengan anda, undang-undang pemuliharaan seolah-olah belum dimansuhkan (atau sudah, tetapi saya tidak tahu? senyum ) Anda boleh ingat lampu ... senyum
Saya dikira dari data sumber dari wayar tembaga ... R ~ 2.27ohm, I ~ 1.68A,
P ~ 6W, Q ~ 6J
Pemanas lebih berkesan, tentu saja, dalam satu lapisan dengan dawai manganin 0.4 mm dengan panjang ~ 65 cm. Pada kuasa yang sama.
Terdapat penghangat elektrik seperti itu. Mereka juga dibuat. Mereka adalah diameter yang berbeza (untuk semua keriting). Saya mengukur R = 1.71kom (untuk d = 33mm) dan R = 2.42kom (untuk d = 24mm). Di sana, dawai berupa nichrome 0.06 mm, luka di alur penebat
di sini bateri mungkin akan hangat
Tidak pasti, tetapi pasti! Dalam buku nota, telefon, dll. Kawalan suhu bateri diperlukan!
di mana watt ini akan dibelanjakan untuk - memanaskan konduktor itu sendiri (kapasiti haba yang berlainan), atau udara ...
Baiklah, saya bercakap tentang perkara yang sama, (menganggap kekonduksian haba dan pemanasan bateri):
nichrome akan mengeluarkan lebih banyak haba
! senyum
di sini bateri mungkin akan memanaskan dirinya) Dengan cara ini, ia juga akan berfungsi dan bagaimana penumpuk haba berfungsi.

Bolehkah ia hanya memendekkan bateri dan berhenti dari itu?))
Dengan kos tenaga yang sama, nichrome akan melepaskan lebih banyak haba ke ruang sekitar daripada tembaga.

Dan jika tembaga sudah panas? ))))))))
Mungkin saya salah, tetapi saya berpendapat bahawa setiap watt kuasa elektrik, nichrome akan menghasilkan lebih banyak haba,

Anda salah ... Watt - ia adalah watt ... "Elektrik" itu, atau "termal" - ia tidak membezakan ... Seseorang pernah mencadangkan bahawa "tenaga tidak muncul dan tidak hilang ..." dan Saya benar-benar bersetuju dengan seseorang ini! ))))).
Kecekapan mana-mana pemanas elektrik hampir seratus. Satu lagi perkara di mana watt ini dibelanjakan adalah memanas konduktor itu sendiri (kapasiti haba yang berbeza), atau udara ...
Rakan-rakan sayang ...))))
Semua ini benar, tentu saja, hanya di sini ...
1. Dalam kes ini, kita tidak memikirkan convector sama sekali!))) Kita perlu memanaskan badan itu sendiri, dan bukannya udara.
2. Pada jumlah sedemikian tidak banyak terdapat "kesilapan" yang sedikit antara tembaga dan nichrome ... Tetapi "jumlah badan yang hangat" hanya untuk kepentingan kita ...
Anda tidak salah sama sekali. Pada kos tenaga yang sama Nichrome akan mengeluarkan lebih banyak haba ke ruang sekitar daripada tembaga. Kerana tenaga yang diperlukan untuk memanaskan konduktor tembaga memerlukan lebih banyak. Tenaga ini bergantung kepada berat konduktor, kapasiti habanya. Dan untuk mendapatkan ketahanan tembaga yang sama, anda perlu 100 kali lebih banyak.
Nichrome dalam kes ini akan menjadi lebih nipis, masing-masing, kekuatan akan lebih teruk, terutamanya mengingati bkira-kirakerapuhan nichrome yang lebih besar.
Dan di manakah watt ini pergi? Satu lagi perkara adalah kerana hakikat bahawa ciri-ciri radiasi nichrome dan tembaga berbeza, proses penjanaan haba itu sendiri tidak akan sama persis dalam masa dan ruang. Dengan kuasa yang sama, udara sekitar nichrome akan sedikit lebih panas daripada udara di sekitar tembaga, tetapi tembaga itu sendiri akan menjadi lebih panas daripada nichrome.
tembaga lebih baik daripada nichrome atau konduktor rintangan tinggi

Mungkin saya salah, tetapi seolah-olah saya setiap watt kuasa elektrik, nichrome akan menghasilkan lebih banyak haba, mana-mana spiral yang kini dijual, mengedarkan secara sama rata tidak menjadi masalah, walaupun mungkin saya salah.
Dalam kes ini, tembaga lebih baik daripada nichrome atau konduktor rintangan tinggi, kerana ia boleh diagihkan secara sama ratakira-kirakawasan terbesar.
Begitu sama dengan nichrome ... Hanya perlu "nipis dan lebih tulen" untuk pemanasan yang sama .... Dan suhu maksimum yang dibenarkan adalah lebih rendah (bukan untuk kes ini).
Dan saya sekali (sebagai anak kecil, pada awal 80-an) membuat tangan lebih hangat. Kami dihantar dari sekolah untuk "membantu ladang kolektif kita" untuk memotong bit gula. Pada masa yang sama, tangan tanpa belas kasihan membeku. Dan saya membungkus gegelung "rambut" tembaga dan mengambil "bateri rata" dengan saya ... Apabila tangan saya benar-benar "kayu", saya memeluknya di tangan saya dan menyambungkannya. Cukup untuk beberapa kali untuk memanaskan bateri ...))))
Prototaip itu adalah jangkar dari motor yang disebutkan di atas di sini dengan dua magnet di sisi. Dia juga menghangatkan dengan baik ... Tetapi saya lebih berkuasa .... Lebih tepat lagi, tidak lebih kuat, tetapi "lebih besar" - suhu di pad pemanasan saya ternyata menjadi lebih rendah, tetapi jumlah haba lebih banyak ...
Apakah kesukaran itu?
Tentang tembaga - Saya tidak bersetuju
Mungkin saya salah, tetapi saya berpendapat bahawa tembaga tidak dapat menampung penukaran tenaga elektrik ke dalam tenaga terma.
Mengenai pelepasan - tentu saja, bateri akan mati pada saat yang paling tidak menyenangkan. Mengenai tembaga - Saya tidak bersetuju: semasa akan menjadi 1.85 ... 1.33 A apabila perubahan voltan dalam had yang boleh diterima daripada 4.2 ... 3 V. Di sini, menggunakan suis yang direka untuk 100 mA dalam litar dua ampere adalah keputusan yang buruk. Dan juga, mengatakan tentang LED, mereka tidak mengatakan apa-apa mengenai penghalang semasa-menghadkan.
dawai tembaga enamel dengan diameter 0.25 mm dan panjang 6.5 meter
Saya fikir tembaga bukan bahan terbaik untuk gegelung pemanasan. Dan saya ingin tahu hayat bateri tanpa pengawal pelepasan! senyum

Kami menasihati anda untuk membaca:

Bawa ia untuk telefon pintar ...