2022年12月20日 星期二

電力監測器再改裝

東西就是要用了才知道怎樣才上手
之前魔改了一台功率計加上保險絲和開關
當作我維修用的監測器
但插座在下方的結果就是都看不到畫面
(因為我習慣加上延長線)



只好再做一條插頭從旁邊引出
內部插座線是用鎖的,用冷壓端子最方便了
但地線就要焊接了






原本的插頭不想破壞
但多了一條插頭,原本的一定要隔離
不然等於是直接露出電源,非常危險的
再拆了一個三轉二的插頭
就當作原本插頭的保護套了
拿一個紙盒裁出圓孔當作底座
這樣我的監測器就可以躺平讓我好好觀察了~~






2022年12月18日 星期日

媲美點焊的烙鐵焊接技巧

經常在搞焊接的人就知道
要焊大面積金屬或鋼製品是很痛苦的
就算用焊錫膏或松香也不容易將兩個物體焊接起來
就算勉強固定,通常也都是表面冷焊
很快就會脫落
其實只要一個小東西就可以大大幫助你
那就是...鹽酸
滴一滴1-3M左右的鹽酸在焊接面
烙鐵溫度調到最高(通常450-500度左右)
再用馬蹄形烙鐵頭
就很容易可以焊接上去
而且非常堅固






但要小心的就是必須在有抽風裝置或通風良好的地方操作
不然產生的氣體應該不是太好
業界的技巧又被我披露了...
人家還要賺甚麼

2022年12月15日 星期四

LED也能發電?!

LED是發光二極體,通電後會發光
那...照光後是否可以發電?
答案是肯定的
用手電筒照射看看,隨便都可以超過1V


所以這樣可以拿來當太陽能電池嗎?
答案是否定的
因為功率實在太小了(產生的電流太小)
但只要有電動勢,就可以有應用的空間
把LED的正極(這時當電源,所以是輸出電流)接在電晶體的B極
就可以將LED產生的微弱電流放大
再將蜂鳴器接在C極,就可以當作一個簡易的光控裝置



當然也可以當作光通訊接收器
但指向性很強,功率也不大
光源必須很接近才能收到聲音
這真是一個有趣的現象~~
影片如下


2022年12月6日 星期二

維修TESCOM吹風機

同事的TESCOM說開關動不了
只吹過幾次而已
拆開看,開關是特規,不意外
外觀看起來是OK的




稍微動一動又可以了
但試吹一會兒開關竟然冒煙!!

再拆開看看,沒有特別燒焦的地方
那一定是開關內部的問題了
特規沒得換,只能拆開維修了
裡面有三條觸點
其中有一段上面已經黏上上蓋的塑膠



就是這個塑膠讓開關動不了
會黏住一定就是過熱
白金觸點的部分似乎有接觸不良的情況
六個觸點都已經發黑
有兩個還已經有一點融掉了



儘量清乾淨,再把黏上塑膠的那個觸點(也是融掉的那個)稍微拉高
希望接觸可以好一點





裝回去,試吹
感覺應該OK了
但這個開關已經受傷
不知道還能撐多久了~~

2022年12月1日 星期四

塑膠修復

黏膠是大家最常用的方法
但如果可以從原理來看就會更有感覺

黏膠基本上就是利用化學結合和物理結合兩種方式
物理結合簡單來說就是「卡住」的概念而已
最好的例子就是魔鬼氈
化學結合包含分子間引力(Intermolecular force)和分子內引力(Intramolecular force)兩種
分子間的力量較小,最常用的方式就是氫鍵力,但數量一多依然很可觀
利用黏膠內的羥基和物體表面的氧原子產生的氫鍵來接合
因此物體若含有大量孤電子對的氧,效果就會特別好
膠水(聚乙烯醇,PVA)和紙張(纖維素,碳水化合物)就是這樣的絕配
加上PVA長鏈分子本身相互的糾結就能牢牢地抓住兩個表面
若物體表面稍微粗糙
就可以讓黏膠同時產生物理性結合
黏住的效果通常也會比較好
但如果物體本身沒有可以提供氫鍵的條件,例如PP或PE
那就沒轍了~~

要更強就是分子內引力了
利用溶劑或熱熔的方式讓原本的聚合物分子重新聚合一次
這樣產生的結合力甚至不輸一開始的狀態
簡單的來說就是類似焊錫作用的概念
一般玩具常用的PVC相對好處理
用水管膠就可以搞定
斷裂的接合面必須夠大且要確實密合才能讓兩邊的分子重新聚合
類似的概念也用在氯仿和壓克力
若沒有合適的溶劑就用熱熔(塑膠焊接)了

兩者原理同時利用的黏膠就是三秒膠或是AB膠系列
三秒膠遇到水氣中的OH才會開始聚合
在聚合的過程中就會抓住物體的表面(主要還是靠氫鍵)
前一陣子大家經常在網路上看到用泡麵和三秒膠修桌子的影片
其實還真不是亂來的
因為碳水化合物就可以提供三秒膠和物體結合所需要的氫鍵
碳酸根也有氧可以提供氫鍵所需的孤電子對
小蘇打粉就是一個更好用的修復材料

像這個PP箱蓋被我砸破了
直接用三秒膠是沒用的,就算噴上固化劑也是一樣
因為PP沒有提供氫鍵的條件
但如果撒上薄薄的一層小蘇打粉
效果就完全不一樣了
一層一層上去,表面會變得非常堅固,也可以打磨
但美觀就不敢恭維了~~
反正我就是沒有A...





2022年11月27日 星期日

接地的重要

接地是一門很大的學問
大到開個一學期的課可能都上不完

在作電晶體實驗的時候
基本電路就是利用人體讓BE極導通
以NPN來說就是一手抓B極,一手抓正極
就成了一個最簡單的觸碰開關
但為甚麼有時候單純抓住B極也可以導通呢?
尤其是用電源供應器的時候


這時候就需要了解電位和電壓(電位差)的意義了
電壓不是一個絕對值,而是電位的差值
其實就很像是高度的概念(也是一個差值)
但我們還是需要訂一個零電位的地方,這樣才會方便處理
就像我們訂海平面為高度為零的概念相同
定哪裡為零電位呢?
最簡單的方法就是大地
因為大地就像是一個超級大電容
所有電荷進入大地就會被分散到密度極小
因此電位能不容易上升,就當作是零電位的地方了

那我們用電源供應器作出來的3V直流電為甚麼作電晶體實驗會出錯呢?
(單純摸B極就會導通?電從哪裡來)
主要就是這個3V其實是輸出端(正極和負極)的電位差
但負極和人的電位差就不是零了
用電表測量負極和大地(用家裡的接地線),竟然有30V的交流電壓
用示波器則呈現20V的交流電




而人體和大地約只有0.02V的AC電壓(會變動)
因此當我們直接觸摸B極,E極其實會有部分時間為(-10V)-(+15V)的電位
當然LED就會亮了


如果要消除這個討厭的現象
就必須讓E極的電位和人體沒有電位差
最簡單的方法就是將E極(電源負極)接地
這樣單純摸B極就不會通電了(除非電晶體串聯,這是另一件事了)



接地的概念在電子電路中應用非常廣
尤其是放大電路(音響擴大機)
很多雜訊就是因為接地沒作好產生不預期的電位差造成的
接地,就會是一個解決方案
但要怎麼接?實際上又必須考量所多電路的問題
難怪音響界動不動數十萬的機器
不是沒道理的~~

2022年11月25日 星期五

對講機更換固定式開關

我的好朋友,臺灣重量級的戶外教育大師許彩梁老師
總會利用許多方式讓他的戶外教育如行雲流水般的順暢
在車隊拉車的時候,彩梁也會用對講機對大家解說
不會就只是國道風光的課程而已
但對講機需要一直按著才能通話,只剩單手可以開車


這可是很危險的~~
說甚麼也要幫他改一下才行
如果有甚麼萬一,可是臺灣教育界重大的損失啊!!

扒開按鈕的外皮,裡面就是一個彈片開關而已
拿掉彈片,可以看到有兩圈銅環
銅環接觸就可以通話了




將銅環引出接線,焊上按壓開關
但這個開關大大,外皮包不回去
決定直接在外皮中間挖洞,讓開關直接凸出來就好
反正這台就是車上專用,不會有弄濕的問題



弄好像這樣,還不難看
按下開關就可以一直通話
這樣就可以專心開車了