Բովանդակություն:

DIY CC CV Variable Bench Էներգամատակարարում 1-32V, 0-5A: 3 քայլ (նկարներով)
DIY CC CV Variable Bench Էներգամատակարարում 1-32V, 0-5A: 3 քայլ (նկարներով)

Video: DIY CC CV Variable Bench Էներգամատակարարում 1-32V, 0-5A: 3 քայլ (նկարներով)

Video: DIY CC CV Variable Bench Էներգամատակարարում 1-32V, 0-5A: 3 քայլ (նկարներով)
Video: Build this DIY 0-30V 0-10A Lab Bench PSU CV CC Build Using ATX PSU 2024, Հուլիսի
Anonim
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A

Ես արդեն երկար ժամանակ առանց փոփոխական լաբորատորիայի նստարանի սնուցման աղբյուրի եմ: Համակարգչային էլեկտրասնուցումը, որը ես օգտագործում էի իմ նախագծերի մեծ մասի սնուցման համար, շատ անգամ է կարճվել, ես իրականում պատահաբար սպանել եմ 2 -ին և փոխարինման կարիք ունի, գոնե ցածր էներգիայի բեռների դեպքում: Այժմ կան չափազանց էժան 5A CC Buck փոխարկիչներ, որոնք կատարյալ են նման բանի համար: Ես ավելացրեցի նաև Լարման և ընթացիկ էկրան, անջատիչ և բեռնված 10K զամբյուղները փոխարինեցի սովորական պոտենցիոմետրերով: Ես նաև ապամոնտաժեցի մեկ LED, որը լուսավորվում է, երբ ելքը կարճանում է (ցույց է տալիս մշտական ընթացիկ ռեժիմը), և պատյանին ավելացնելու համար ավելացրել եմ մետաղալարերի երկարացում և 3 մմ LED:

Այս նախագծին կարող եք ծանոթանալ նաև իմ կայքում ՝ այստեղ.

a2delectronics.ca/2018/03/21/diy-cc-cv-variable-bench-power-supply-1-32v-0-5a/

Քայլ 1: Մարտկոցի կազմաձևում

Մարտկոցի կազմաձևում
Մարտկոցի կազմաձևում
Մարտկոցի կազմաձևում
Մարտկոցի կազմաձևում
Մարտկոցի կազմաձևում
Մարտկոցի կազմաձևում

Իմ սեմինարի շուրջը 18650 մարտկոց է դրված, և ես դրանց հետ ինչ -որ բան անելու կարիք ունեի: Ես գտել եմ տիեզերքի վրա 4S10P կրիչի դիզայն, որը ես տպել եմ և բջիջները դրել դրա մեջ և դրանք զոդել 2A ապահովիչներով ՝ տալով ինձ 8S4P: Մնացած տարածքը պահարանի մեջ օգտագործվում է CC CV buck փոխարկիչի և այլ էլեկտրոնիկայի համար: Սա թույլ է տալիս ամենաբարձր լարման հնարավորությունը փոխարկիչի համար, այնպես որ մենք ստանում ենք ելքի ամենամեծ լարման տիրույթը: Առավելագույն լարումը կնվազի, և 18650 բջիջները կջնջվեն, բայց ես չեմ կարծում, որ 33V DC հաճախակի կարիք կա:

Քայլ 2: Էկրանի և հոսանքի միակցիչներ

Էկրանի և հոսանքի միակցիչներ
Էկրանի և հոսանքի միակցիչներ
Էկրանի և հոսանքի միակցիչներ
Էկրանի և հոսանքի միակցիչներ
Էկրանի և հոսանքի միակցիչներ
Էկրանի և հոսանքի միակցիչներ

Էկրանը սնուցվում է 12 Վ լարման միջոցով 7812 12 Վ լարման կարգավորիչով, որը կարող է աշխատել մինչև 35 Վ առավելագույն մուտքի միջոցով: Ավարտելով սա ՝ ես հիմնական մարտկոցին ավելացրեցի XT-60 միակցիչ և հավասարակշռության միակցիչ, որպեսզի կարողանամ այն լիցքավորել: Ես նաև մի քանի ստվարաթուղթ ավելացրեցի վերևի և ներքևի մասում `ապահովիչները պաշտպանելու և շորտերից խուսափելու համար: Ավարտելու համար ես տպեցի իմ լոգոն օգտագործված պիտակի կպչուն էջի վրա և այն փոխանցեցի մարտկոցի վերևին:

Քայլ 3: Այլ մտքեր

Այլ մտքեր
Այլ մտքեր

Ես դա բավականին հաճախ եմ օգտագործել ՝ հիմնականում 18650 մարտկոց մոդելավորելու համար: Ես շատ կցանկանայի գտնել լարման և ընթացիկ մակարդակների կոպիտ և նուրբ ճշգրտման միջոց, որպեսզի այն շատ ավելի օգտագործելի լինի: Այս պահին բավականին դժվար է ճշգրիտ լարում ստանալ առանց պոտենցիոմետրի ամենափոքր պտույտների: Ես կարող եմ նմանատիպ սարք պատրաստել ՝ օգտագործելով նույն մասերը, բայց այն ուղղակի մարտկոցին միացնելու փոխարեն օգտագործեք XT-60 միակցիչ, այնուհետև այն կարող է օգտագործվել ցանկացած մարտկոցով, որն ուզում եմ: Դրա համար անհրաժեշտ կլինի նաև խթանիչ փոխարկիչ ՝ ավելի բարձր լարման ստանալու համար, սակայն այն հեշտությամբ ամրագրվում է:

Խորհուրդ ենք տալիս: