Съдържание:
Видео: Изходно напрежение на DCDC конвертора, контролирано от ШИМ: 3 стъпки
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2024-01-30 07:51
Имах нужда от цифрово управляван DCDC конвертор с променливо изходно напрежение за зареждаща верига … Затова направих такъв.
Разделителната способност на изходното напрежение е експоненциално по -лоша, колкото по -високо е изходното напрежение. Може би нещо общо с отношението на яркостта на LED към ШИМ?
Примерни изходни напрежения при различни ШИМ:
- ШИМ 100% = ~ 2.8v
- ШИМ 25% = ~ 5V
- ШИМ 6.25% = ~ 8V
- ШИМ 3% = ~ 18V
- ШИМ 0% = ~ 28V
Стъпка 1: Части
Части, които използвах:
- Евтин (~ 3 $) eBay DCDC стъпка нагоре/надолу конвертор
- Микроконтролер, способен на 1kHz PWM или по -бърз (използвам NodeMCU за допълнителни безжични възможности)
- Бял светодиод (с тези с плосък връх е най -лесно да работите
- 10k фоторезистор
- 5k резистор (използвах 5.6k, защото е първият, който намерих)
- Електрическо тиксо
По избор:
- Термосвиваеми тръби
- Кабелни проводници
Инструменти:
- Поялник и спойка
- Машина за сваляне на тел
- Клещи, ако потенциометърът наистина е заседнал на преобразувателя
- Запалка, ако използвате термосвиваеми тръби
Стъпка 2: Монтаж
1. Като държите светодиода и фоторезистора от край до край, залепете ги на място. За по-хубав външен вид вместо това използвайте термосвиваеми тръби.
2. Запоявайте 5k резистор към по -дългия (положителен) проводник на светодиода.
3. Бавно извадете потенциометъра от DCDC преобразувателя, като едновременно с това разтопите спойката, като я държите на място върху платката. Това е доста сложно. Най -лесно е, ако го разклатите бавно напред и назад и задържите поялника през трите терминала.
4. След като потенциометърът е премахнат, сега трябва да видите 2 от трите непокрити подложки на потенциометъра са свързани на платката и последната е самостоятелна. Запоявайте фоторезистора към 2 външни подложки; единият води към 2 -те свързани подложки, а другият към подложката самостоятелно.
5. Запоявайте проводниците към по -късия (отрицателен) LED проводник и резисторния проводник. Използвах джъмперни проводници, разрязани наполовина, за да мога лесно да ги свържа към щифтове arduino.
Стъпка 3: Използване
Изпращането на PWM сигнал от 1kHz или повече към светодиода ще мига по -бързо от времето за реакция на фоторезистора. Това дава сравнително постоянно съпротивление. Фоторезисторът, който използвах, има време за реакция 30 ms. ШИМ сигналът ще мига светодиода достатъчно бързо, така че фоторезисторът да е средно с неравностойно съпротивление някъде между пълно включване и пълно изключване.
Повишете стойността на ШИМ, за да направите светодиода „по -ярък“. Това намалява съпротивлението на фоторезистора, който казва на DCDC конвертора да намали напрежението.
Обратното е вярно при понижаване на стойността на ШИМ.
Кажете ми, ако имате въпроси.
Препоръчано:
Монитор на напрежение за батерии с високо напрежение: 3 стъпки (със снимки)
Монитор за напрежение за батерии с високо напрежение: В това ръководство ще ви обясня как изградих монитора за напрежение на батерията за моя електрически лонгборд. Монтирайте го както искате и свържете само два проводника към батерията си (Gnd и Vcc). Това ръководство предполага, че напрежението на батерията ви надвишава 30 волта, w
DC - DC напрежение стъпка надолу Режим на превключване Buck напрежение преобразувател (LM2576/LM2596): 4 стъпки
DC-DC Voltage Step Down Switch Mode Buck Voltage Converter (LM2576/LM2596): Изработването на високоефективен конвертор на долар е трудна работа и дори опитни инженери изискват множество проекти, за да стигнат до правилния. е DC-към-DC преобразувател на мощност, който намалява напрежението (докато увеличава
Захранване „направи си сам“с помощта на LM317 - Lm 317 Променливо изходно напрежение: 12 стъпки
Захранване „направи си сам“с помощта на LM317 | Lm 317 Изход с променливо напрежение: Днес ще се научим как да направим малък захранващ блок за вашите малки проекти. LM317 ще бъде добрият избор за захранване с нисък ток. Lm317 осигурява променливо изходно напрежение, което зависи от стойността на съпротивлението, което е свързано wi
Регулируемо напрежение DC захранване с помощта на регулатор на напрежение LM317: 10 стъпки
Захранване с постоянен ток с регулируемо напрежение, използващо регулатор на напрежение LM317: В този проект аз проектирах просто захранване с постоянен ток с регулируемо напрежение, използвайки LM317 IC с верига за захранване на LM317. Тъй като тази верига има вграден мостов токоизправител, можем директно да свържем 220V/110V AC захранване на входа
Направи си сам външно осветление с ниско напрежение, контролирано с Raspberry Pi: 11 стъпки (със снимки)
Направи си сам ниско напрежение за външно осветление, контролирано с Raspberry Pi: Защо? Трябва да призная, че аз, както и много други, съм голям фен на интернет на нещата (или IoT). Още съм уморен да свързвам всичките си светлини, уреди, входна врата, гаражна врата и кой знае какво още към открития интернет. Особено със събития като