이것은 1 살이지만 유용한 것을 말할 수 있다고 생각하기 때문에 괴로울 것입니다.
Joun Thief 회로는 언젠가는 자유 에너지 군중의 일부 사람들이 그것에 대해 망설 여서 많은 사람들이 실제로 그것에 대해 이야기하는 데 시간을 소비하지 않기 때문에 얼마 전에 나쁜 랩을 얻었습니다. 결과는 여전히 아무것도 얻을 수 없습니다. 계속해서
척하는 순간 순간의 배터리가 연결되어 있지 않습니다. 회로 내 다른 곳에서는 전류, 전압이 없습니다. 이것이 우리의 출발점입니다.
배터리가 처음 연결될 때 전류가 실제로 흐르기위한 유일한 경로는 트랜지스터의베이스입니다. 트랜지스터가 바이어 싱되면 사용되는 정확한 트랜지스터에 따라 콜렉터에서 이미 터로 흐르는 전류가 다수의 전류가베이스로 흘러 감에 따라 빠르게 증가합니다. 증가하는 전류는 다른 인덕터와 마찬가지로 2 차 권선에 에너지를 저장하기 시작합니다.
그 점들이 변압기의 상단과 하단에 있습니까? 왼쪽 코일 상단으로 흐르는 전류는 오른쪽 코일 하단에서 흐르는 전류로 바뀝니다. 이 전류는 특히 LED를 구동 할 수 없으므로 트랜지스터를 통과합니다.
다음에 일어날 일은 설명하기가 조금 어렵습니다. 그것을 설명하는 가장 쉬운 방법은 그 점들을 따르는 것입니다. 현재 변압기 양쪽의 상단에서 하단으로 흐르는 전류는 서로 반대 극성의 전압을 생성합니다. 트랜지스터 증폭기 동작으로 인해 오른쪽의 전류가 더 높습니다. 따라서 왼쪽 코일은 오른쪽 코일에서 전압 상승을 얻습니다.이 상승은 트랜지스터의베이스로 흐르는 작은 전류에 대항하여 차단합니다.
오른쪽 코일의 전류는 정확히 멈추지 않습니다. 그것은 어딘가로 가야하는 상호 자기장에 에너지를 저장했습니다. 해당 필드가 지속되는 것의 부족으로 인해 붕괴되기 시작하면서 점점 더 높은 전압으로 밀기 시작합니다. 결국,이 전압은 LED를 바이어스하기에 충분히 높아져 LED가 발광하는 동안 오른쪽 코일이 방전주기를 완료합니다.
줄 도둑은 마법이 아니며 다른 부스트 컨버터와 똑같은 방식으로 작동합니다. 유도 킥을 생성하기 위해 발진 스위치를 설정하기 위해 상호 인덕턴스를 매우 영리하게 사용하므로 매우 낮은 전압 소스에서 작동 할 수 있습니다.
따라서 변압기, 트랜지스터 및 LED의 세 가지 실제 변경 사항 만 있습니다. 일부 LED는 제대로 공급 된 경우에도 설계 상 상당히 어둡습니다. 이것이 문제가 아니라고 가정하면 트랜지스터와 토 로이드가 남습니다.
수학을하지 않으면서도 약간의 전류를 처리 할 수있는 상당히 높은 베타 값 (콜렉터 전류 대베이스 전류의 비율)을 가진 트랜지스터를 원한다고 말하는 것이 안전하다고 말하고 싶습니다.
의견에 게시 된 웹 사이트는 매우 정확합니다. 매우 짧은 시간에 최대한 많은 에너지를 저장하기 위해 합리적인 크기의 토 로이드 주위에 가능한 적은 코일이 필요합니다. 매우 낮은 저항 와이어를 가로 지르는 1 볼트는 여전히 상당한 양의 전류를 만들 수 있으므로 가려운 자석 와이어를 사용하지 마십시오. 다른 피드백 코일 (왼손)은 그 저항을 통한 트랜지스터베이스 전류가 마이크로 암페어 정도 여야한다는 점에서 비교적 까다로울 수 있습니다.
1 차측 권선의 인덕턴스가 너무 높거나 트랜지스터의 온 상태 저항이 상대적으로 높았거나 코일이 서로 대 향하여 감겨 있지 않은 경우에는 회로에서 LED가 흐려질 수 있습니다. 배터리에서 약한 바이어스가 약하게 바이어스 될 수 있고, 피드백 경로는 트랜지스터를 강제 역 바이어스 상태로 유지시킨다.