Birçok firma ürünleri içerisinde, hobistler de basit uygulamalarında; uygulama kolaylığı, hafifliği, ucuz olması nedeniyle transformatörsüz adaptör devresi kullanıyor. Aralarında japon mallarının da bulunduğu elektrik-elektronik ürünlerinin birçoğunun içinde bu devreye rastlanabiliyor. Çin ürünlerinden bahsetmeme zaten gerek görmüyorum, biliyorsunuz.
-Gerilim çok yüksek, ancak çekilebilecek akım son derece düşüktür. Bu nedenle ideal gerilim-akım eldesi mümkün değildir.
-Çıkışa uygulanacak zener diyodu, zaten zayıf olan akımın önemli miktarını üzerinden geçirerek öldürür, çıkışa birşey bırakmaz.
-Zener diyodu, kendisine uygulanan yüksek gerilimin yarattığı stres nedeniyle çabuk bozulabilir, bu durum çıkışa aniden yüksek gerilim uygulanmasına ve yükün bozulmasına neden olabilir.
-Devrenin çıkışı şebekeden izole değildir. Devrenin her yerinde faz temaas'ı vardır. Bu nedenle çarpılma rizikosu çok yüksektir. Faz, kondansatörlü tarafa denk gelmeyebilir. Bu, daha da tehlikelidir. Zaten kondansatörden geçse bile şiddetli çarpmaya sebep olabilen elektrik akımını taşıyan faz hattının, kondansatörün bulunmadığı tarafa denk gelmesi daha sakıncalıdır.
-İzolasyonsuz olması hassas elektronik aletler için de risklidir. Yazılımlı cihazların fazı engellemeyen bu devreye temaas etmesi, sapıtıp bozulmalarına neden olabilir.
-Ripple oranı yüksektir. Bazı programlamalı devrelerde kullanılsa da önerilmez. Ripple durdurmak için uygulanacak filtre ile devrenin maliyeti transformatörlü devreyi geçer.
-Şebekede oluşabilecek piklere karşı duyarlıdır. Devrenin kendisi zarar görebileceği gibi, kendisine bağlanan yüke de zarar verebilir.
-Şebekede bağlıyken harcanan güç, transformatörlü devreye göre çok daha fazladır. Dolayısıyla devrenin kendisi ucuz olsa da, uzun vadede faturaya yansıyacağı için enerji ve doğa düşmanıdır.
Tüm bu olumsuzluklarına rağmen, yeterli güvenlik önlemi sağlanır ve diğer olumsuzlukları gözardı edilirse, transformatörsüz güç kaynakları kullanışlı olabilir. Hatta ben de, birçok şahsi projemde bu devreden azami şekilde faydalanıyorum.
Bir hobist olarak, kendi devrelerinizi beslemek için bu tip bir güç kaynağından faydalanmak isterseniz, işi kolaylaştırmak için, paylaştığım excell hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz. Ama önce kapasitif reaktansın nasıl direnç gibi kullanılacağını açmam gerekecek.
Trafosuz adaptör devresinde mantık, direnç, ya da direnç vazifesi görecek bir kondansatörü ana şebeke hattına seri bağlayarak kullanmaktır. Kondansatör, Doğru Akım (DC) uygulandığında bir süre için akımı iletir, fakat şarj oldukça daha az akım iletmemeye meylederek sonunda tam şarj olup yalıtkanlaşır; elektronikte buna "sonsuz direnç göstermeye başlar" diyoruz. Alternatif Akım (AC) uygulandığında ise, tam bir iletken gibi davranır. AC'nin sürekli yön değiştiren karakteristiği nedeniyle bir dolup bir boşalarak, elektrik akımını devamlı iletir. Bu iletim, kondansatörün kapasitesi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır.
Kondansatörün Alternatif Akım karşısında "direnç gibi davranarak" akım geçirmesine "kondansatörün kapasitif reaktansı" ya da kısaca "kapasitif reaktans" diyoruz.
Kapasitif reaktans formülü aşağıdaki gibidir:
Xc = 1 / (2 . Pi . f . C)
İfade olarak yazacak olursak;
"Kapasitörün alternatif akıma gösterdiği reaktans; 2 kere, 'pi' kere, frekans kere, kapasite'nin tersi'dir." şeklindedir.
Formülden hiç sıkılmayın. Ben size zaten otomatik hesaplayıcıyı vereceğim. Ama konunun içi boş, sığ olmasın diye araya değerli bilgiler serpiştirmeye çalışıyorum.
Formüldeki Xc ifadesi, kondansatörün reaktansıdır. Pi, bildiğimiz "pi sayısı" demektir. "f" harfi, şebeke cereyanının frekans değerini temsil eder, hesaplarken oraya 50 rakamı koyacağız. Çünkü priz cereyanındaki elektriğin frekansı 50Hz'dir. C ise, elimizdeki kondansatörün kapasite değerini "Farad" cinsinden temsil eder.
Rassal kapasite değerleri seçerek ideal akım değerini tutturmaya çalışıyoruz. Burada aslında watt değeri de önemlidir. Konu çok detaylı ve sıkıcı, ben de çok uzatmadan hesaplayıcıdan bahsedeceğim.
Çok güzel açıklamalar elinize sağlık fakat benim gibi çok fazla bilgisi olmayan kişiler ne yapacak akü şarj etmek için veya sülfatlaşma oluşan akülerin sülfatını gidermek için desülfatör yapımıyla alakalı bir çalışmanız varmı acaba
YanıtlaSilTabii var. Aşağıdaki linkleri kontrol ediniz:
Silhttps://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/11/ne555-aku-desulfator-klon-devre.html
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/02/cok-basit-ve-ucuz-aku-desulfator-devresi.html
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/10/cok-basit-ve-ucuz-desulfator-devresi-mk.html
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/09/acarkaptann-desulfator-devresi-super.html
Ayrıca bakınız:
https://basitelektronikprojeler.blogspot.com/2021/10/ali-usta-desulfatoru-nedir-gercek-mi.html