Բովանդակություն:

DC էլեկտրոնային բեռ `12 քայլ
DC էլեկտրոնային բեռ `12 քայլ

Video: DC էլեկտրոնային բեռ `12 քայլ

Video: DC էլեկտրոնային բեռ `12 քայլ
Video: DC Voltage Step Up Փոխարկիչ (12v- ից 43v) DC Motor DIY- ի համար 2024, Հուլիսի
Anonim
DC էլեկտրոնային բեռ
DC էլեկտրոնային բեռ

DC հոսանքի աղբյուրի, DC-DC փոխարկիչի, գծային կարգավորիչների և մարտկոցի փորձարկման ժամանակ մեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ գործիք, որը մշտական հոսանքը խորտակում է աղբյուրից:

Քայլ 1: Dc բեռի կարիք

Անհրաժեշտ է Dc Load
Անհրաժեշտ է Dc Load
Անհրաժեշտ է Dc Load
Անհրաժեշտ է Dc Load

մենք կարող ենք օգտագործել կայուն արժեքի ռեզիստոր, սակայն մարտկոցի դեպքում մենք պետք է փոխենք դիմադրիչը լարման անկումով, որպեսզի այն բարդանա

Քայլ 2: Էլեկտրահաղորդիչ սարք

Էլեկտրահաղորդիչ սարք
Էլեկտրահաղորդիչ սարք
Էլեկտրահաղորդիչ սարք
Էլեկտրահաղորդիչ սարք
Էլեկտրահաղորդիչ սարք
Էլեկտրահաղորդիչ սարք

լսում եմ, որ ես օգտագործում եմ IRF250 հոսանքի MOSFET հոսանքի լվացարանի սարքի համար: մինչդեռ MOSFET լվացարանի հզորությունը վերածվում է ջերմության, այնպես որ սառեցման համար MOSFET- ը ես օգտագործում եմ հին պրոցեսորի ջերմատաքացուցիչը, ինչպես նաև ավելացրել եմ 100k 2w դիմադրություն դարպասի և աղբյուրի տերմինալի վրա:

Քայլ 3. Power MOSFET- ը որպես էներգիայի դիմադրիչ

Power MOSFET- ը որպես էներգիայի դիմադրություն
Power MOSFET- ը որպես էներգիայի դիմադրություն
Power MOSFET- ը որպես էներգիայի դիմադրություն
Power MOSFET- ը որպես էներգիայի դիմադրություն

լսում եմ մի աղբյուրը միացնում եմ արտահոսքին և աղբյուրին և աղբյուրը դարպասի և աղբյուրի միջև ՝ դարպասի տերմինալային լարման ավելացման միջոցով, այլ էներգիայի լվացարանի հոսանք, լսում MOSFET- ը աշխատում է որպես էլեկտրոնային դիմադրություն

Քայլ 4: Վերահսկողության հայեցակարգ

Վերահսկողության հայեցակարգ
Վերահսկողության հայեցակարգ

հսկողության հոսանքի համար մենք պետք է չափենք ընթացիկ ընթերցումը հոսանքի չափման համար, ես օգտագործում եմ Shunt resistor մեթոդը

Քայլ 5: Shunt Resistor

Shunt Resistor
Shunt Resistor

Լսում եմ, ես վերցնում եմ 0,1 օմ 10 վ դիմադրություն, և հաշվարկով մենք ստանում ենք դիմադրության առավելագույն հոսանքը 10 Ա, իսկ առավելագույն լարումը ՝ 1 Վ, ինչը շահագործման համար շատ ցածր է

Քայլ 6: Ամրապնդեք ընթացիկ ազդանշանը

Ուժեղացնել ընթացիկ ազդանշանը
Ուժեղացնել ընթացիկ ազդանշանը

Ես ցանկանում եմ միացում տալ 1 վ -ի դիմաց 1 վ -ի համար, և դրա համար ես վախենում եմ այս տարբերակիչ միացման սխեմայից `100 շահումով, և դրա համար վերցնում եմ 1 կ և 100 կ ռիստոր

Քայլ 7: Համեմատող

Համեմատող
Համեմատող

դիֆերենցիալ OPAMP- ի ընթացիկ ազդանշանը տալուց հետո ես այդ ազդանշանը տալիս եմ համեմատիչին և համեմատում այն պոտենցիոմետրի հետ, եթե դիֆերենցիալ OPAMP- ի ելքը դանդաղ է, քան զամբյուղը, ապա համեմատիչ OPAMP- ը բարձր է տալիս, հակառակ դեպքում `ցածր թողարկում: լսում եմ, որ ես միացում եմ անում 5A max- ի համար, այնպես որ ես 5 վ տալիս եմ պոտենցիոմետրին

Քայլ 8: Սխեմաներ

Քայլ 9: Շղթա

Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան
Շրջան

տախտակի վրա միացում կազմելով և փորձարկելով այն, ես միացում եմ տալիս PCB տախտակի վրա, ինչպես նաև ավելացրել եմ հոսանքի վահանակ `լարումը և հոսանքը վերահսկելու համար

Քայլ 10: Տուփ

Տուփ
Տուփ
Տուփ
Տուփ
Տուփ
Տուփ

Ես այս պարիսպը պատրաստում եմ էլեկտրական տուփից

Քայլ 11: Միացրեք շրջանը պատյանում

Խորհուրդ ենք տալիս: