Как сделать регуляторы на бретели

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Друзья, в сегодняшнем уроке я подробно покажу и расскажу вам, как правильно пришить бретели к бюстгальтеру.

Алёна Ижак, преподаватель курса "Конструирование, моделирование и пошив нижнего белья", рассказывает как можно .

Фурнитура и выкройки для белья: Instagram @Kod_lace Instagram о жизни и творчестве @Keep_dream_sew Instagram .

В этом видео я расскажу вам о маленьких женских хитростях. Покажу вам легкие и простые способы, как можно скрыть .

У каждой из нас есть любимые модели бюстгальтеров. Удобные, с мягкими, но хорошо поддерживающими лямками .

В этом видео, я рассказываю и показываю как сделать бретельки для бюстгальтера . Всего 2 минуты и готово, и просто и .

Как сделать регулятор на бретель? Вопрос который иногда возникает при создание лямок для топа или маечки. Бретель в .

Как сделать регулируемую бретель самостоятельно. Как поставить регулятор. Полное видео по пошиву бралетта тут: .

В этом видео рассмотрен вариант изготовления обычной бретели, которую можно использовать при пошиве топа или .

Напишите в комментарии, встречались ли вы с проблемой, что бретели бюстгальтера не держатся. Смотрите мой .

Чтобы легко выполнить этот этап шитья бюстгальтера, нужно действия выполнять в определенном порядке. Полный .

Как сделать закрепку на швейной машине Janome DC4030 мастер класс ⠀ Поставьте любой смайлик в комментариях .

Решила снять для вас видео, как сшить бретели самостоятельно. Тем более отличный повод, пришло много фурнитуры .

Сегодня Ольга Волкова покажет, как нехитрым способом можно обойти покупку дорогостоящих бретелей для бюстгальтера .

Шпаргалка для всех бельевых фей ‍♀️ . Вспомнила, как у меня девочки на индивидуальных уроках не могли зарисовать и .

ЛУЧШИЕ ЛАЙФХАКИ С БЮСТГАЛЬТЕРАМИ Дамы, вам это точно понравится! Отличные лайфхаки по улучшению бюста и .

Выбор правильного и красивого нижнего белья очень важен как для создания продуманного стильного образа женщины, .

Для управления некоторыми видами бытовых приборов (например, электроинструментом или пылесосом) применяют регулятор мощности на основе симистора. Подробно о принципе работы этого полупроводникового элемента можно узнать из материалов, размещенных на нашем сайте. В данной публикации мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с симисторными схемами управления мощностью нагрузки. Как всегда, начнем с теории.

Принцип работы регулятора на симисторе

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

Форма сигнала на выходе регулятора мощности: А – 100%, В – 50%, С – 25%

При этом амплитуда сигнала будет оставаться прежней, именно поэтому такие устройства неправильно называть регуляторами напряжения.

Варианты схем регулятора

Приведем несколько примеров схем, позволяющих управлять мощностью нагрузки при помощи симистора, начнем с самой простой.

Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В

Рисунок 2. Схема простого регулятора мощности на симисторе с питанием от 220 В

Обозначения:

  • Резисторы: R1- 470 кОм , R2 – 10 кОм,
  • Конденсатор С1 – 0,1 мкФ х 400 В.
  • Диоды: D1 – 1N4007, D2 – любой индикаторный светодиод 2,10-2,40 V 20 мА.
  • Динистор DN1 – DB3.
  • Симистор DN2 – КУ208Г, можно установить более мощный аналог BTA16 600.

Несмотря на простоту схемы, она довольно эффективна и может быть использована в качестве диммера для осветительных приборов с нитью накала или регулятора мощности паяльника.

К сожалению, приведенная схема не имеет обратной связи, следовательно, она не подходит в качестве стабилизированного регулятора оборотов коллекторного электродвигателя.

Схема регулятора с обратной связью

Обратная связь необходима для стабилизации оборотов электродвигателя, которые могут изменяться под воздействием нагрузки. Сделать это можно двумя способами:

Последний вариант значительно проще в реализации, но требует небольшой настройки под мощность используемой электромашины. Ниже приведена схема такого устройства.

Регулятор мощности с обратной связью

Регулятор мощности с обратной связью

Обозначения:

  • Резисторы: R1 – 18 кОм (2 Вт); R2 — 330 кОм; R3 – 180 Ом; R4 и R5– 3,3 кОм; R6 – необходимо подбирать, как это делается будет описано ниже; R7 – 7,5 кОм; R8 – 220 кОм; R9 – 47 кОм; R10 — 100 кОм; R11 – 180 кОм; R12 – 100 кОм; R13 – 22 кОм.
  • Конденсаторы: С1 — 22 мкФ х 50 В; С2 — 15 нФ; С3 – 4,7 мкФ х 50 В; С4 – 150 нФ; С5 — 100 нФ; С6 – 1 мкФ х 50 В..
  • Диоды D1 – 1N4007; D2 – любой индикаторный светодиод на 20 мА.
  • Симистор Т1 – BTA24-800.
  • Микросхема – U2010B.

Данная схема обеспечивает плавный запуск электрической установки и обеспечивает ее защиту от перегрузки. Допускается три режима работы (выставляются переключателем S1):

  • А – При перегрузке включается светодиод D2, сигнализирующий о перегрузке, после чего двигатель снижает обороты до минимальных. Для выхода из режима необходимо отключить и включить прибор.
  • В — При перегрузке включается светодиод D2, мотор переводится на работу с минимальными оборотами. Для выхода из режима необходимо снять нагрузку с электродвигателя.
  • С – Режим индикации перегрузки.

Настройка схемы сводится к подбору сопротивления R6, оно вычисляется, в зависимости от мощности, электромотора по следующей формуле: . Например, если нам необходимо управлять двигателем мощностью 1500 Вт, то расчет будет следующим: 0,25/ (1500 / 240) = 0,04 Ом.

Для изготовления данного сопротивления лучше всего использовать нихромовую проволоку диаметром 0,80 или1,0 мм. Ниже представлена таблица, позволяющая подобрать сопротивление R6 и R11, в зависимости от мощности двигателя.

Таблица для подбора номиналов сопротивлений в зависимости от мощности двигателя

Таблица для подбора номиналов сопротивлений в зависимости от мощности двигателя

Приведенное устройство может эксплуатироваться в качестве регулятора оборотов двигателей электроинструментов, пылесосов и другого бытового оборудования.

Регулятор для индуктивной нагрузки

Существует два варианта решения проблемы:

  1. Подача на управляющий электрод серии однотипных импульсов.
  2. Подавать на управляющий электрод постоянный сигнал, пока не будет проход через ноль.

Первый вариант наиболее оптимален. Приведем схему, где используется такое решение.

Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Схема регулятора мощности для индуктивной нагрузки

Как видно из следующего рисунка, где продемонстрированы осциллограммы основных сигналов регулятора мощности, для открытия симистора используется пакет импульсов.

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Осциллограммы входного (А), управляющего (В) и выходного сигнала (С) регулятора мощности

Данное устройство делает возможным использование регуляторов на полупроводниковых ключах для управления индукционной нагрузкой.

Простой регулятор мощности на симисторе своими руками

В завершении статьи приведем пример простейшего регулятора мощности. В принципе, можно собрать любую из приведенных выше схем (наиболее упрощенный вариант был приведен на рисунке 2). Для этого прибора даже не обязательно делать печатную плату, устройство может быть собрано навесным монтажом. Пример такой реализации показан на рисунке ниже.

Самодельный регулятор мощности

Самодельный регулятор мощности

Использовать данный регулятор можно в качестве диммера, а также управлять с его помощью мощными электронагревательными устройствами. Рекомендуем подобрать схему, в которой для управления используется полупроводниковый ключ с соответствующими току нагрузки характеристиками.

Услуги сантехника в Москве и Московской области

Твердотопливные котлы , в отличие от устройств на других видах топлива, сложней поддаются управлению, поскольку обладают высокой инертностью. В результате этого может выделяться избыточное тепло. Чтобы регулировать интенсивность горения топлива, используют регулятор тяги. В этой статье мастер сантехник расскажет как устроен регулятор тяги для твердотопливного котла.

Услуги сантехника в Москве и Московской области

Главную роль в устройстве регулятора играет термостатический элемент, помещенный внутрь цилиндрического корпуса и связанный механически с рычагом и цепочкой, прикрепленной к дверце зольника. Элемент представляет собой герметичную колбу, наполненную термочувствительной жидкостью, значительно расширяющейся при нагревании. Он находится в том конце корпуса, который вкручивается внутрь водяной рубашки котла и непосредственно контактирует с теплоносителем. Как устроен терморегулятор с цепным приводом, показано на схеме:

Услуги сантехника в Москве и Московской области

Принцип работы автоматического регулятора тяги основан на управлении потоком воздуха, идущего в топливник под воздействием тяги дымохода. Алгоритм выглядит так:


  • При горении твердого топлива и нагреве теплоносителя жидкость внутри элемента расширяется и воздействует на исполнительный механизм и рычаг, преодолевая силу упругости пружины.
  • Рычаг ослабляет цепочку, заслонка начинает закрываться и уменьшать проходное сечение. В топку поступает меньше воздуха, процесс горения замедляется.
  • Температура воды в котловом баке снижается, жидкость сжимается и возвратная пружина заставляет рычаг снова открыть заслонку посредством цепочки.
  • Цикл повторяется, пока дрова в топливнике не прогорят полностью, тогда пружина открывает дверцу максимально широко.

Услуги сантехника в Москве и Московской области

Рукоятка настройки на торце терморегулятора служит для ограничения хода рычага и, соответственно, воздушной заслонки. Таким образом устанавливается ограничение по температуре теплоносителя.

Помимо механических регуляторов, не зависящих от электричества, существует автоматика для твердотопливных котлов с контроллером и вентилятором – нагнетателем воздуха . Последний подает воздух в топку по команде электронного блока , ориентирующегося на сигналы датчика температуры. Подобные комплекты автоматики ставятся на все пиролизные и пеллетные котлы.

Услуги сантехника в Москве и Московской области

В отличие от любой дровяной печи водогрейный твердотопливный котел оснащен водяной рубашкой и не может разогреваться до слишком высокой температуры, иначе вода в ней попросту закипит. В подобных случаях образующийся пар резко повышает давление в системе, отчего происходит взрыв. То есть, твердотопливный котел, чья мощность регулируется вручную дверцей зольника, представляет собой источник повышенной опасности.

Худо-бедно котел без всякой автоматики может работать совместно с буферной емкостью – теплоаккумулятором , чей объем правильно рассчитан. Туда пойдет лишнее тепло в том случае, если вы вовремя не прикрыли дверцу и не ограничили поступление воздуха в топку.

Услуги сантехника в Москве и Московской области

Автоматический регулятор тяги дымохода, который можно своими руками установить на любой твердотопливный котел, будет заниматься манипуляциями с дверкой вместо вас и гораздо лучше вас. Он вовремя среагирует на повышение температуры воды в рубашке теплогенератора и прикроет подачу воздуха в камеру, где вовсю пылает твердое топливо. Хотя по инерции температура будет повышаться еще какое-то время, но в целом процесс нагрева приостановится. Помимо обеспечения безопасности, механический регулятор тяги котла помогает решать такие вопросы:


  • Не дает превысить установленную пользователем температуру теплоносителя. Не всегда его нужно греть до максимальных 90 °С, весной или осенью для обогрева вполне хватит и 60 °С.
  • Прикрывая заслонку и подачу воздуха, регулятор тяги увеличивает длительность горения котла с одной закладки. Но надо признать, что условия сжигания топлива при этом ухудшаются, а КПД отопителя резко снижается.

Вы можете возразить, что любые твердотопливные теплогенераторы должны подключаться к системе отопления с использованием предохранительного клапана, настроенного на аварийное давление. При перегреве клапан сработает, сбросит пар и никакого взрыва не произойдет. Так что и регуляторы тяги вроде бы ни к чему. Утверждение верно лишь отчасти, поскольку без автоматики отопитель частенько будет набирать критическую температуру, а клапан после 2—3 срабатываний банально потечет. Да и управлять температурой воды в ручном режиме довольно сложно.

В продаже возможно найти терморегуляторы для котла отопления на любой вкус. Есть модели бюджетные и подороже. А чтобы правильно выбрать его, нужно учесть следующее.


  • Интервал регулировки температуры должен быть 60-90°С.
  • Указанного в паспорте конструкции усилия, которое развивается приводом, должно быть достаточно на подъём дверки.
  • Нужно проследить, хватает ли рабочего хода привода для полного открытия и закрытия отворки.
  • Соединение резьбы на корпусе должно подходить соответствующей части в котле и составлять ¾.

Расположение гильзы регулятора тяги на корпусе котла отопления может быть вверху, сбоку либо спереди. Для вертикального варианта нужно устройство, которое способно функционировать в вертикальном положении, а для остальных – в горизонтальном положении. Конечно, есть и такие регуляторы, которым не важно положение и работают они на две шкалы регулировки.

Сразу стоит сказать, что цены на регуляторы тяги для твёрдотопливных котлов различаются. И на это в большинстве влияет местоположение производителя и тип действия (электронные терморегуляторы всегда дороже в несколько раз).

Услуги сантехника в Москве и Московской области

В большинстве случаев установка терморегулятора своими руками влечет за собой опорожнение водяной рубашки котла. Это не создаст большой проблемы, если обвязка твердотопливного котла выполнена правильно и систему водяного отопления можно отсечь кранами. В противном случае придется сливать весь теплоноситель. После этого из гильзы удаляется заглушка, а вместо нее вкручивается прибор и система вновь заполняется водой.


  • Не присоединяя цепочку к дверце, открыть ее для доступа воздуха.
  • На регулировочной рукоятке ослабить винт – фиксатор.
  • Выставить рукоятку в положение, соответствующее требуемой температуре, например, 70 °С.
  • Следя за котловым термометром, присоединить цепной привод к заслонке в тот момент, когда он покажет 70 °С. При этом заслонка должна быть приоткрыта всего на 1—2 мм.
  • Затянуть фиксирующий винт.

Далее, следует проверить работу терморегулятора на всех режимах, вплоть до максимального. При этом нужно учитывать, что между моментом закрывания заслонки и падением температуры теплоносителя проходит какое-то время и не спешить перенастраивать прибор. Твердотопливным теплогенераторам свойственно запаздывание, ведь дрова или уголь в топливнике не могут погаснуть в один момент.

Учимся правильно пришивать бретели к бюстгальтеру. Пошаговое выполнение технологического узла.

Учимся правильно пришивать бретели к бюстгальтеру. Пошаговое выполнение технологического узла.

Как правильно поставить регулятор на бретель?

Как правильно поставить регулятор на бретель?

Как шить бретели для топа

Как шить бретели для топа

Автор: Shveyuha Мастер классы по пошиву 4 минуты 16 секунд

Как сделать регулятор на бретель? Что понадобится? | Мастер-класс

Как сделать регулятор на бретель? Что понадобится? | Мастер-класс

Как сделать бретель для бюстгальтера своими руками? Простой мастер-класс по формированию сборки.

Как сделать бретель для бюстгальтера своими руками? Простой мастер-класс по формированию сборки.

Изготовление декоративных бретелей для бюстгальтера

Изготовление декоративных бретелей для бюстгальтера

Автор: GRASSER. Выкройки. Школа шитья. 4 минуты 16 секунд

Шикарные бретели крючком для топа или сарафана

Шикарные бретели крючком для топа или сарафана

Лямки бретели из косой бейки и обработка срезов бейкой

Лямки бретели из косой бейки и обработка срезов бейкой

Как сшить бретельки для бюстгальтера

Как сшить бретельки для бюстгальтера

Широкие бретели для бюстье.

Широкие бретели для бюстье.

Натали - Платье на бретелях | Официальный клип

Натали - Платье на бретелях | Официальный клип

Изготовление бретелей

Изготовление бретелей

Автор: Школа швейного искусства Маргариты Тимошенковой 4 минуты 16 секунд

Регулятор металлический для бюстгальтера, серебро, 6 мм (011274)

Лента-застежка с пластиковыми кнопками голубого цвета - удобна в использовании, применяется в качестве потайных застежек для одежды, белья и домашнего текстиля. Ширина ленты 18 мм, диаметр кнопки 8 мм, расстояние между центрами кнопок 17 мм.

Кнопки пластиковые на ленте, 17 на 70 мм, т.зеленый (011573)

Кнопки пластиковые на ленте, 17 на 70 мм, т.зеленый (011573)

Лента-застежка с пластиковыми кнопками темно-зеленого цвета - удобна в использовании, применяется в качестве потайных застежек для одежды, белья и домашнего текстиля. Ширина ленты 17 мм, диаметр кнопки 8 мм, расстояние между центрами кнопок 17 мм.

Кнопки пластиковые на ленте, 17 на 70 мм, т.розовый (011568)

Кнопки пластиковые на ленте, 17 на 70 мм, т.розовый (011568)

Лента-застежка с пластиковыми кнопками насыщенно-розового цвета - удобна в использовании, применяется в качестве потайных застежек для одежды, белья и домашнего текстиля. Ширина ленты 18 мм, диаметр кнопки 8 мм, расстояние между центрами кнопок 17 мм.

Кнопки пластиковые на ленте, 2 кнопки через 28 мм, черный (012410)

Кнопки пластиковые на ленте, 2 кнопки через 28 мм, черный (012410)

Лента-застежка с кнопками - удобна в использовании, применяется в качестве потайных застежек для одежды, белья и домашнего текстиля. Ширина ленты 17 мм, диаметр кнопки 8 мм, расстояние между центрами кнопок 18 мм. В отрезе 5 см помещается 2 кнопки.

Читайте также: