Для подбора блока питания нужно знать потребляемую мощность отвертки или максимальный потребляемый ток. Еще нужно знать немного физику. А она говорит о том, что мощность является произведением напряжения на ток. После этого можно искать подходящий блок питания. Но в вопросе нужно было указать емкость аккумулятора и время работы отвертки, в этом случае можно точно определить параметры блока питания.
Все блоки питания(БП) сотовых обычно 4-6 вольт,допустим взял ненужный БП,оторвал штекер соединил "отвертку" соблюдая полярность,если не крутит-мало мощности(ампер),и наоборот слишком быстро(соединил резистор),тут ни какой физике не надо,в наше время давно не делают БП дома,взял батарейку и пошел в магазин
А физика очень полезна! Дело в том, что аккумулятор способен кратковременно отдавать очень большую мощность, а блок питания на это не способен. Дальше уже физика.
Конечно все науки полезны!И на свете много интересного!Вопрос-то стоял другой!Я же постарался дать совет без каких-либо затрать(у многих валяются ненужные БП) и затрачивая минимальные знания!
Тогда расширяю минимальные знания. Зарядное устройство для телефона на выходе выдает примерно ток 0,3-0,5 ампера при напряжении 5 вольт, мощность при этом составит от 1,5 до 2,5 ватт. Этой мощности достаточно только для холостого вращения двигателя отвертки, а при попытке работы с нагрузкой блок питания просто выйдет из строя. Именно это не может понять тот, кто считает физику никчемной наукой. А знающий физику подберет блок питания мощностью 50-70 ватт, а это 12 -14 ампер 5 вольт.
Почему,я допустим соединил кассетный плеер(раньше такие выпускались)Работает!Да и вопрос задан не полностью,какая мощность?В школе этому учат!Может вопрос плохой?
Схема простая до безобразия, пара транзисторов, диодов и импульсный трансформатор. Все схемы, а их десяток работают по одному принципу принцип действия всех схем одинаков. Высоковольтный выпрямитель, высокочастотный генератор с частотой до 10-12 кгц и трансформатор обратной связи с положительной связью. пара примеров схем
Это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одну сторону. Служит для преобразования переменного тока в постоянный. В зависимости от силы тока и напряжения диоды могут быть разных размеров от бусинки и до размеров стула. Чаще мощные диоды используются с электронным включением и тогда их зовут тиристорами или семисторами.
Сейчас нет необходимости делать диодные мосты своими руками, по той простой причине, что они изготавливаются в одном корпусе и широко продаются в магазинах. Но если есть такая необходимость, то можно спаять мост вот по такой схеме.
Самый маленький - это то, что в составе интегральных микросхем, а не как отдельные компоненты, которые можно в руки взять. Там размер составляет микроны. И тут трудно назвать какое-то конкретное изделие... Диоды в том или ином виде нужны практически в каждой микросхеме, особенно аналоговой.
Если говорить об индивидуальных (дискретных) компонентах, то опять же однозначного ответа нет, потому что корпуса стандартизированы. В одном и том же корпусе типоразмера, скажем, 0603 или даже 0402 (т. е. размером примерно 1х0,5 мм) могут выпускаться десятки и сотни самых разных диодах кучей разных компаний. Из отечественных, насколько я помню, самыми маленькими были КД512 и КД514 (вот этот вот - вообще-то диод Шоттки. Очень полезный был компонентик...).
Немного фантазии, желания и наш дом или квартира будет украшать самодельная гирлянда.
Светящаяся гирлянда из бумажных кубиков-оригами
<hr />
Итак, что нам понадобится
бумага;
ножницы;
клей;
светодиодная гирлянда.
отрезаем нужный нам по размерам квадрат из бумаги. Разноцветная будет как нельзя кстати!
Сложили пополам, прижали линию сгиба и развернули.
Теперь складываем по диагонали справа налево.
Снова развернули и повторяем со второй диагональю, только уже слева направо.
итак получилось 3 линии сгиба нашего квадратика.
Соединяем крайние точки средней линии сгиба так, чтобы диагонали стали краями, а наш квадрат превратился в треугольник.
Берем один из нижних углов и складываем его к вершине нашего треугольника. А потом загибаем вершину образовавшегося маленького треугольника к центру.должен получится мини-пятиугольник.
«Заправляем» свободный верхний край нашего пятиугольника в кармашек, который образовала загнутая к центру вершина маленького треугольника.
Тоже самое проделываем со вторым углом.
Переворачиваем нашу фигурку и повторяем манипуляции с оставшимися двумя углами. В итоге должен получиться вытянутый ромб
Теперь аккуратно загибаем вершины ромба к центру, поочередно, с одной и с другой стороны, и расправляем.
Растягиваем фигурку вверх и «сплющиваем» так, чтобы она приняла икс-образную форму.
А теперь осталось только аккуратно подуть в дырочку сбоку фигурки, надуть, как воздушный шарик, и наш бумажный куб-абажур готов.
Надеваем наши «абажуры» по одному на каждую лампочку светодиодной гирлянды. Осталось только красиво разместить в зале нашу светящуюся ленту и в нужный момент ее включить!
Ничего сложного в этом нет. Просто источник тока, нужное количество светодиодов, соединенных параллельно (вряд ли на костюме будет источник тока большого вольтажа) и выключатель, чтобы можно было включать и выключать подсветку. Размещаете светодиоды в нужных точках костюма, фиксируете провода к ткани. Результат готов. Если нужны именно узоры светящиеся, то эти узоры должны быть сделаны из какого-то световода, в который и подается свет от светодиода. В качестве световода можно использовать мягкую прозрачную трубку или любой другой прозрачны материал определенной толщины, который можно было бы нашить на ткань.