Съдържание:

DC-DC усилващ преобразувател MT3608: 6 стъпки
DC-DC усилващ преобразувател MT3608: 6 стъпки

Видео: DC-DC усилващ преобразувател MT3608: 6 стъпки

Видео: DC-DC усилващ преобразувател MT3608: 6 стъпки
Видео: High Power DC to DC Step up Boost Converter Circuit 2024, Ноември
Anonim
DC-DC усилващ преобразувател MT3608
DC-DC усилващ преобразувател MT3608

Този урок ще покаже как да използвате усилващия преобразувател MT3608 за захранване на устройства, изискващи различни напрежения. Ще покажем кои са най -добрите видове батерии за използване с конвертора и как да получите повече от един изход от преобразувателя.

Ще обясним защо сме избрали този конвертор и за какви проекти можем да го използваме.

Само малка бележка, преди да започнем: Когато работите с роботика и електроника, моля, не пренебрегвайте значението на разпределението на мощността.

Консумативи:

  • DC3608 DC-DC преобразувател
  • 4.8 Ni-MH батерия
  • Arduino Uno
  • Джъмперни проводници
  • 2S Li-Po или Li-Ion батерия
  • 2A Предпазител

Стъпка 1: Преглед на пиновете

Pinout Общ преглед
Pinout Общ преглед

Тук можете да видите как изглежда модулът MT3608. Можете да забележите, че MT3608 е IC, а модулът е схема, изградена около IC, за да работи като регулируем преобразувател.

PINOUT за модул MT3608 е:

IN+ Тук свързваме червения проводник от батерията (или източника на захранване), това е VCC или VIN (2V - 24V)

IN- Тук свързваме черния проводник от батерията (или източника на захранване), това е земя, GND или V--

OUT+ Тук свързваме положителното напрежение на веригата за разпределение на захранването или компонент, захранван

OUT- Тук свързваме масата на веригата за разпределение на захранването или компонент, захранван

Стъпка 2: Регулиране на изхода

Регулиране на изхода
Регулиране на изхода

Това е усилващ преобразувател, което означава, че ще отнеме по -ниско напрежение и ще го преобразува в по -високо напрежение. За да регулираме напрежението, трябва да направим няколко стъпки.

  • Свържете преобразувателя с батерията или друг източник на захранване.
  • Настройте мултицета да отчита напрежението и свържете изхода на преобразувателя към него. Сега вече можете да видите напрежението на изхода.
  • Регулирайте тримера (тук 100k Ohm) с малка отвертка, докато напрежението се настрои на желания изход. Чувствайте се свободни да завъртите тримера в двете посоки, за да получите усещането как да работите с него. Понякога, когато използвате преобразувателя за първи път, ще трябва да завъртите тримерния винт с 5-10 пълни кръга, за да работи. Играйте с него, докато не почувствате.
  • Свържете устройството/модула, който искате да захранвате, вместо мултицета.

Стъпка 3: Текущ рейтинг

Настоящ рейтинг
Настоящ рейтинг

Номиналът на постоянен ток на IC MT3608 е 2 A, чипът е доста малък, така че е трудно да се разсее натрупаната топлина. Винаги можем да добавим поне малък радиатор, но не очаквайте той да има текуща оценка над 2 А.

Стъпка 4: Защита от висок ток

Висока токова защита
Висока токова защита

Друго нещо, което трябва да се спомене при работа с захранващи модули като преобразуватели е, че те ще изгорят, ако токът стане твърде висок. Вярвам, че вече сте разбрали това от стъпката по -горе, но как да защитим ИС от високия ток?

Тук бихме искали да представим друг компонент: Предпазителят. В този конкретен случай нашият преобразувател се нуждае от защита от 2 ампера. Така че ще вземем предпазител от 2 Amp и ще го свържем според изображението по -долу. Това ще осигури необходимата защита за нашата ИС.

Вътре в предпазителя има тънка жица, изработена от материал, който се топи при ниски температури, дебелината на жицата се регулира внимателно по време на производството, така че жицата да се скъса (или да се разпаи), ако токът надвиши 2 ампера. Това ще спре текущия поток и високият ток няма да може да дойде до преобразувателя. Разбира се, това означава, че ще трябва да сменим предпазителя (тъй като сега е разтопен) и да коригираме веригата, която се опита да изтегли твърде много ток. Ако искате да научите повече за предпазителите, моля, вижте нашия урок за тях, когато го пуснем.

Стъпка 5: Захранване на 5V контролер и 3.3V регулатор на напрежение от един източник

Захранване на 5V контролер и 3.3V регулатор на напрежение от един източник
Захранване на 5V контролер и 3.3V регулатор на напрежение от един източник

Ето един пример, който включва всичко, споменато по -горе. Ще обобщим всичко със стъпките на окабеляване:

  • Свържете батерията Ni-MH с конвертора.
  • Регулирайте напрежението до 5V с мултицет, свързан към изхода.
  • Свържете земята и VCC от батерията с входните клеми на преобразувателя.
  • Свържете положителния изход с 5V на Arduino и през макет.
  • Свържете отрицателния изход с GND на Arduino.
  • За да видите подробностите относно окабеляването на регулатора на напрежение LM317, моля, вижте този раздел.

Стъпка 6: Заключение

Бихме искали да обобщим това, което показахме тук.

  • Използвайте MT3608, за да преобразувате напрежението от ниско (2 - 25) към високо
  • Винаги използвайте мултицет, за да проверите нивото на напрежение на изхода, преди да свържете други устройства/модули
  • Използвайте MT3608 за 2 ампера или по -ниска
  • Използвайте 2 Amp предпазител, за да защитите MT3608, ако захранвате двигатели и извличате непредсказуеми токове
  • Използвайки преобразуватели, вие осигурявате стабилно напрежение на веригите си с достатъчен ток, който можете да използвате за надеждно управление на двигателите, по този начин няма да имате намалено поведение при спад на напрежението на батериите с течение на времето

Можете да изтеглите моделите, които сме използвали в този урок от нашия акаунт в GrabCAD:

Robtronic модели на GrabCAD

Можете да видите другите ни уроци на Instructables:

Robottronic с инструкции

Можете също да проверите канала на Youtube, който все още е в процес на стартиране:

Youtube Robottronic

Препоръчано: