Мазмуну:

DC электрондук жүктөө: 12 кадам
DC электрондук жүктөө: 12 кадам

Video: DC электрондук жүктөө: 12 кадам

Video: DC электрондук жүктөө: 12 кадам
Video: Автомобильный генератор для генератора с самовозбуждением с использованием ДИОДА 2024, Июль
Anonim
DC электрондук жүктөө
DC электрондук жүктөө

DC электр менен камсыздоону, DC-DC конверторун, Сызыктуу жөнгө салуучуларды жана батарейканы текшерүүдө бизге булактан туруктуу токту чөктүрүүчү кандайдыр бир инструмент керек.

1 -кадам: Dc жүктөөсүнө муктаждык

Dc жүктөө үчүн муктаждык
Dc жүктөө үчүн муктаждык
Dc жүктөө үчүн муктаждык
Dc жүктөө үчүн муктаждык

Биз туруктуу маанидеги резисторду колдоно алабыз, бирок батарейка болгон учурда резисторду чыңалуусу менен алмаштырышыбыз керек, андыктан ал татаалдашат

2 -кадам: Power Sink түзмөгү

Power Sink түзмөгү
Power Sink түзмөгү
Power Sink түзмөгү
Power Sink түзмөгү
Power Sink түзмөгү
Power Sink түзмөгү

уктум, электр раковинасы үчүн IRF250 power MOSFET колдоном. ал эми MOSFET раковинасынын кубаты жылуулукка айланат, андыктан MOSFETти муздатуу үчүн мен эски процессордун жылыткычын колдоном, ошондой эле дарбаза жана булак терминалы аркылуу 100k 2w каршылыгын коштум

3 -кадам: Power MOSFET Power Resistor катары

Power MOSFET Power Resistor катары
Power MOSFET Power Resistor катары
Power MOSFET Power Resistor катары
Power MOSFET Power Resistor катары

угуу мен бир булакты дренажга жана булакка жана башка булакка дарбазанын терминалынын чыңалуусун жогорулатуу менен туташтырам

4 -кадам: Концепцияны башкаруу

Контроль түшүнүгү
Контроль түшүнүгү

контролдук ток үчүн биз учурдагы окууну өлчөөбүз керек, токту өлчөө үчүн i Shunt резистордук ыкмасын колдоном

5 -кадам: Shunt каршылыгы

Шунт каршылыгы
Шунт каршылыгы

угам, мен 0,1 Ом 10 Вт резистор алам жана эсептөө боюнча биз резистордон максималдуу токту алабыз 10А жана максималдуу чыңалуу 1В, бул иштөө үчүн өтө төмөн

6 -кадам: Учурдагы сигналды күчөтүү

Учурдагы сигналды күчөтүү
Учурдагы сигналды күчөтүү

Мен 1а үчүн 1v берүү үчүн схема түзүүнү чечтим жана бул үчүн мен бул айырмачылыктын опамдык схемасын 100 утуш менен түшүнөм жана бул үчүн мен 1k жана 100k rsistor алам

7 -кадам: Салыштыруучу

Comparator
Comparator

дифференциалдуу ОПАМПтан учурдагы сигналды алгандан кийин, мен бул сигналды компараторго берем жана аны потенциометр менен салыштырам, эгер дифференциалдуу ОПАМПтын чыгышы идишке караганда lase болсо, анда ОПАМП компаратору жогорку чыгарууну берет, ал эми төмөн чыгууну берет. Мен 5A max үчүн схема түзгөнүн угам, ошондуктан потенциометрге 5v берем

8 -кадам: схемалар

9 -кадам: Район

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit

нан плитасына схема жасап, аны текшерүү менен мен pcb тактасында схема жасайм, ошондой эле чыңалууну жана токту көзөмөлдөө үчүн электр панелин коштум

10 -кадам: BOX

BOX
BOX
BOX
BOX
BOX
BOX

Мен бул корпусту электр кутусунан жасайм

11 -кадам: Районду корпуска туташтыруу

Сунушталууда: