![DC Електронно натоварване: 12 стъпки DC Електронно натоварване: 12 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-8-j.webp)
Съдържание:
- Стъпка 1: Необходимост от Dc Load
- Стъпка 2: Устройство за мивка
- Стъпка 3: Захранване на MOSFET като мощност резистор
- Стъпка 4: Концепция за контрол
- Стъпка 5: Шунтиращ резистор
- Стъпка 6: Усилване на текущия сигнал
- Стъпка 7: Сравнител
- Стъпка 8: Схеми
- Стъпка 9: Схема
- Стъпка 10: КУТИЯ
- Стъпка 11: Свържете веригата в кутията
- Стъпка 12: Готово
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 12:57
![DC електронно натоварване DC електронно натоварване](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-9-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-10-j.webp)
![Необходимост от DC натоварване Необходимост от DC натоварване](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-11-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-12-j.webp)
![Устройство за мивка Устройство за мивка](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-13-j.webp)
![Устройство за мивка Устройство за мивка](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-14-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-15-j.webp)
![Захранващ MOSFET като мощностен резистор Захранващ MOSFET като мощностен резистор](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-16-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-17-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-18-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-19-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-20-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-21-j.webp)
![Верига Верига](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-22-j.webp)
![Верига Верига](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-23-j.webp)
![Верига Верига](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-24-j.webp)
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](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-25-j.webp)
![КУТИЯ КУТИЯ](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-26-j.webp)
![КУТИЯ КУТИЯ](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-608-27-j.webp)
правя този корпус от електрическа кутия
Стъпка 11: Свържете веригата в кутията
Препоръчано:
Електронно коледно дърво: 4 стъпки
![Електронно коледно дърво: 4 стъпки Електронно коледно дърво: 4 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-346-j.webp)
Електронно коледно дърво: Здравейте! Бих искал да представя моето електронно коледно дърво. Изградих това като декорация и мисля, че е много съчетано и хубаво
Black Lives Matter Електронно превъртане на имена Знак: 5 стъпки
![Black Lives Matter Електронно превъртане на имена Знак: 5 стъпки Black Lives Matter Електронно превъртане на имена Знак: 5 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-1484-j.webp)
Black Lives Matter Electronic Scrolling Names Sign: Кампаниите #sayhername, #sayhisname и #saytheirname информират за имената и историите на чернокожи хора, които са станали жертва на расистко полицейско насилие и насърчава застъпничеството за расова справедливост. Повече информация за исканията и
DIY Регулируемо постоянно натоварване (ток и мощност): 6 стъпки (със снимки)
![DIY Регулируемо постоянно натоварване (ток и мощност): 6 стъпки (със снимки) DIY Регулируемо постоянно натоварване (ток и мощност): 6 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12969-j.webp)
DIY Регулируемо постоянно натоварване (ток и мощност): В този проект ще ви покажа как комбинирах Arduino Nano, сензор за ток, LCD, въртящ се енкодер и няколко други допълнителни компонента, за да създам регулируем постоянен товар. Той разполага с постоянен ток и режим на захранване и
Малко натоварване - постоянен токов товар: 4 стъпки (със снимки)
![Малко натоварване - постоянен токов товар: 4 стъпки (със снимки) Малко натоварване - постоянен токов товар: 4 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-6423-9-j.webp)
Малко натоварване - постоянно текущо натоварване: Разработвах си бенч захранване и най -накрая стигнах до точката, в която искам да приложа натоварване, за да видя как се представя. След като изгледах отличното видео на Дейв Джоунс и разгледах няколко други интернет ресурса, стигнах до Tiny Load. Thi
Разширено DC електронно натоварване, базирано на Arduino: 5 стъпки
![Разширено DC електронно натоварване, базирано на Arduino: 5 стъпки Разширено DC електронно натоварване, базирано на Arduino: 5 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/003/image-7237-39-j.webp)
Разширено базирано на Arduino DC електронно зареждане: Този проект се спонсорира от JLCPCB.com. Проектирайте проектите си с помощта на онлайн софтуер EasyEda, заредете съществуващите файлове на Gerber (RS274X) и след това поръчайте частите си от LCSC и изпратете целия проект директно до вашата врата. Аз бях в състояние