У нас вы можете посмотреть бесплатно Самодельный генератор для электрического забора | Расчет джоулей, расстояние до забора и сборка п... или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Электроэлектрический генератор для забора своими руками | Расчет джоулей, расстояние до забора и сборка печатной платы 🔵Откройте для себя простое, доступное и надежное производство печатных плат с JLCPCB! Зарегистрируйтесь, чтобы получить купоны для новых клиентов на 123 доллара: https://jlcpcb.com/?from=easyproject4... Специальное предложение: 👉Получите купоны на 10 долларов на гибкие печатные платы: https://shorturl.at/mkloy В этом видео объясняется принцип работы и конструкция 12-вольтового низкотокового электроэлектрического генератора для забора, собранного с использованием как самодельной схемы, так и специально разработанной печатной платы. Электрический генератор для забора работает за счет зарядки высоковольтного конденсатора и высвобождения накопленной энергии в виде коротких высоковольтных импульсов в линию забора. Эти импульсы достаточно сильны, чтобы отпугивать животных, оставаясь при этом безопасными благодаря низкому току и контролируемому выходному напряжению. Эта система электрического ограждения работает от источника постоянного тока 12 В, что делает её подходящей для установки с аккумуляторным и солнечным питанием. Напряжение зарядки конденсатора безопасно ограничено максимум 500 В, что предотвращает перезарядку и повышает надежность компонентов. ⚡ Расчет энергии конденсатора (Дж) Энергия, запасенная в конденсаторе, рассчитывается по стандартной формуле: Энергия (Дж) = ½ × C × V² Где: C = Емкость (Фарады) V = Напряжение (Вольты) 🔹 Пример 1: Конденсатор 10 мкФ при 500 В Энергия = 0,5 × 10 мкФ × (500 В)² Энергия ≈ 1,25 Джоулей Подходит для: Небольших садов Коротких заборов Легких средств отпугивания животных Расчетное расстояние забора: От 200 до 400 метров (в зависимости от качества провода и заземления) 🔹 Пример 2: Конденсатор 60 мкФ при 500 В Энергия = 0,5 × 60 мкФ × (500 В)² Энергия ≈ 7,5 Джоулей Подходит для: Ферм и сельскохозяйственных угодий Длинных ограждений Требуется высокая эффективность отпугивания животных Расчетное расстояние ограждения: 1,5–3 км (при наличии надлежащей изоляции и заземления) 🔌 Основные конструктивные особенности Низкотоковое входное напряжение 12 В постоянного тока Максимальное напряжение конденсатора ограничено 500 В Поддерживает конденсаторы емкостью от 10 мкФ до 60 мкФ Высоковольтный импульсный выход Безопасная, контролируемая подача энергии Подходит для бытовых и профессиональных систем электрических ограждений Этот проект демонстрирует, как емкость конденсатора напрямую влияет на выходную мощность в джоулях, прочность ограждения и эффективное расстояние, помогая вам выбрать правильную конфигурацию для вашего применения. Независимо от того, собираете ли вы самодельный генератор для электрического забора или контроллер для забора на печатной плате, это видео дает четкое техническое представление о том, как работают электрические заборы и как эффективно их проектировать. электрический забор генератор для электрического забора электрический забор 12 В электрический забор своими руками схема электрического забора печатная плата электрического забора электрический забор с разрядом конденсатора расчет джоулей для электрического забора низкотоковый высоковольтный забор солнечный электрический забор электрический забор для фермы #электрическийзабор #генераторэлектрическогозабора #электроникасвоимируками #электрическийзабор12В #печатнаяплатаэлектрическогозабора #электронныепроекты #высокоевольтажа #конденсатор #сельскохозяйственныетехнологии #солнечнаяэнергия #электроникасвоимируками #jlcpcb