Съдържание:

DC Електронно натоварване: 12 стъпки
DC Електронно натоварване: 12 стъпки

Видео: DC Електронно натоварване: 12 стъпки

Видео: DC Електронно натоварване: 12 стъпки
Видео: Универсальный DIY DC UPS 1228-12 на 100 Ватт - лучший выбор в своем классе 2024, Юли
Anonim
DC електронно натоварване
DC електронно натоварване

при тестване на DC захранване, DC-DC преобразувател, линейни регулатори и батерия се нуждаем от някакъв инструмент, който поглъща постоянен ток от източника.

Стъпка 1: Необходимост от Dc Load

Необходимост от DC натоварване
Необходимост от DC натоварване
Необходимост от DC натоварване
Необходимост от DC натоварване

можем да използваме резистор с постоянна стойност, но в случай на батерия трябва да сменим резистора с спадане на напрежението, така че да се усложни

Стъпка 2: Устройство за мивка

Устройство за мивка
Устройство за мивка
Устройство за мивка
Устройство за мивка
Устройство за мивка
Устройство за мивка

чувам, че използвам IRF250 захранващ MOSFET за захранващо устройство. докато мощността на мивката на MOSFET се преобразува в топлина, така че за охлаждане на MOSFET използвам радиатора на стар процесор и също така добавих 100k 2w резистор през портата и терминала на източника

Стъпка 3: Захранване на MOSFET като мощност резистор

Захранващ MOSFET като мощностен резистор
Захранващ MOSFET като мощностен резистор
Захранващ MOSFET като мощностен резистор
Захранващ MOSFET като мощностен резистор

чувам свързвам един източник към източване и източник и друг източник между порта и източник чрез увеличаване на напрежението на терминала на портата друго ток на захранване мивка чувам MOSFET работи като електронен резистор

Стъпка 4: Концепция за контрол

Концепция за контрол
Концепция за контрол

за управляващ ток трябва да измерваме текущото отчитане за измерване на ток използвам метод на шунтов резистор

Стъпка 5: Шунтиращ резистор

Шунтов резистор
Шунтов резистор

чувам приемам резистор 0.1 ohm 10w и чрез изчисление получаваме максимален ток от резистор е 10A и максимално напрежение 1V което е много ниско за работа

Стъпка 6: Усилване на текущия сигнал

Усилване на текущия сигнал
Усилване на текущия сигнал

аз решавам да направя верига, за да дам 1v за 1a и за това аз desigh тази диференциална опампа схема с печалба от 100 и за това вземам 1k и 100k rsistor

Стъпка 7: Сравнител

Сравнител
Сравнител

след подаване на токов сигнал от диференциалния OPAMP давам този сигнал на сравнителя и го сравнявам с потенциометъра, ако диференциалният OPAMP излезе по -лазерен от пота, тогава сравнителният OPAMP дава висок изход, иначе дава нисък изход. чувам, че правя верига за 5A max, така че давам 5v на потенциометър

Стъпка 8: Схеми

Стъпка 9: Схема

Верига
Верига
Верига
Верига
Верига
Верига
Верига
Верига

като направя схема на макет и я тествам, правя верига на платка и добавих захранващ панел за наблюдение на напрежението и тока

Стъпка 10: КУТИЯ

КУТИЯ
КУТИЯ
КУТИЯ
КУТИЯ
КУТИЯ
КУТИЯ

правя този корпус от електрическа кутия

Стъпка 11: Свържете веригата в кутията

Препоръчано: