![Монитор на напрежение за батерии с високо напрежение: 3 стъпки (със снимки) Монитор на напрежение за батерии с високо напрежение: 3 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12694-j.webp)
Съдържание:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 12:57
![Монитор на напрежение за батерии с високо напрежение Монитор на напрежение за батерии с високо напрежение](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12694-1-j.webp)
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, което е по -голямо от максималното напрежение на "Мини цифров волтов метър", свързано по -долу. Този измервател на напрежение обаче ще бъде променен в това ръководство, така че да може да измерва напрежения над 30 волта.
Първо, ще ви трябва следното:
- Мини цифров волтов метър (Banggood)
- 1k Ω резистор (комплект Banggood)
- 3k Ω резистор (комплект Banggood)
- Оборудване за запояване
- Термосвиваема тръба (комплект Banggood)
- Може би пистолет за лепило
Стъпка 1: Промяна на "Мини цифров волтов метър" за обработка на напрежения> 30 V
![Добавяне на a Добавяне на a](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12694-2-j.webp)
30 V "src ="/assets/img/pixel-p.webp
![Монтиране на Монтиране на](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12694-3-j.webp)
30 V "src =" {{file.large_url | add: 'auto = webp & frame = 1 & height = 300' %} ">
"Мини цифров волтов метър", когато бъде доставен, ще има два проводника, Vcc и Gnd. Измерването се извършва директно от Vcc проводника и ще бъде в диапазона от ~ 2 до ~ 30 волта. Прилагането на по -високо напрежение може да повреди чипа, така че просто не го правете. Чипът обаче може лесно да бъде модифициран за измерване на напрежението от един проводник (0 - 100 V) и захранване от друг (~ 2 - 30 волта).
За да направите това, ще ви трябва поялник и може би клеща. Първо, премахнете малкия 0 Ω резистор, показан на снимката. Това се прави чрез загряване на спойката от двете страни, докато се огъва и потрепва. Второ, добавете трети проводник, също посочен на снимката.
Свършен! Чипът вече има три проводника, един за заземяване, един за захранване и един за измервания.
Стъпка 2: Добавяне на „Делителна верига на напрежение“
Окей, така че сега имате чип с три проводника. Обхватът на измерване е от 0 до 100 V, а диапазонът на захранване е около 2 до 30 V. Сега трябва да приемем, че ще измервате нещо по -високо от, да речем, 30 V. След това няма да можете да захранвате чипа директно от източника на захранване, без да рискувате да го повредите. От друга страна, не бихте искали втори източник на захранване да осигури напрежение само за този малък чип в диапазона от 2 до 30 V. Решението е да използвате така наречената "верига на делителя на напрежение", както се вижда на снимката. На снимката има 50 V батерия, която трябва да се измери. Използвайки веригата на делителя на напрежение, човек може да захранва модула от 12,5 V, докато измерва 50 V. Това обаче ще функционира само тъй като "мини цифровият волтов метър" извлича такъв малък ток.
Колкото по -високо е напрежението, което ще измервате, толкова по -високи трябва да бъдат стойностите на резисторите, тъй като токът, протичащ през резисторите, се увеличава с приложеното напрежение. Увеличаването на стойността на резистора ще намали тока.
Намирането на правилните стойности на резистора за вашия случай е най -добре да направите, като опитате. В моя случай с моята 38 V батерия установих, че 1000 Ω резистор като R1 и 1800 Ω резистор за R2 са свършили работа.
Веригата на разделителя на напрежението може лесно да се извърши директно върху кабелите и след това да се увие в термосвиваема тръба за защита.
Стъпка 3: Монтиране на "Мини цифров волтов метър"
![Монтиране на Монтиране на](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12694-4-j.webp)
Тази стъпка се различава от всеки случай, но ще мисля да ви покажа как монтирах моята на моя лонгборд. Само за вдъхновение:) Бялото пластмасово парче е изработено по поръчка, за да се побере в гнездото от падащия камион с лонгборд, 3D отпечатано в ABS. Направих пластмасовата част да приляга плътно към измервателя на напрежението, но се уверих, че на измервателя на напрежението остава 1 мм, за да бъде подравнен с пластмасовата горна страна. За да защитя дисплея на измервателя на напрежението, излях малко епоксидна смола, за да запълня 1 мм кухина, където е дисплеят. На една от снимките можете да видите някои отражения върху епоксидния слой отгоре на дисплея.
Препоръчано:
Тази скала за играчки с високо напрежение: 11 стъпки (със снимки)
![Тази скала за играчки с високо напрежение: 11 стъпки (със снимки) Тази скала за играчки с високо напрежение: 11 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-426-j.webp)
Тази скала за играчки с високо напрежение Click-Clack !: Ето две електростатични версии на ретро играчка Click-Clack, която беше популярна в гимназиите през 70-те години. Версия 1.0 е супербюджетният модел. Частите (с изключение на захранването) не представляват почти нищо. Описание на по -скъпите и
Лесно захранване с високо напрежение: 5 стъпки (със снимки)
![Лесно захранване с високо напрежение: 5 стъпки (със снимки) Лесно захранване с високо напрежение: 5 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12130-j.webp)
Лесно захранване с високо напрежение: Тази инструкция ще ви преведе през създаването на захранване с високо напрежение. Преди да опитате този проект, имайте предвид някои прости предпазни мерки. Винаги носете електрически ръкавици, когато боравите с високо напрежение. Производството на напрежение
Използване за батерии за мъртви автомобили и запечатани оловно -киселинни батерии: 5 стъпки (със снимки)
![Използване за батерии за мъртви автомобили и запечатани оловно -киселинни батерии: 5 стъпки (със снимки) Използване за батерии за мъртви автомобили и запечатани оловно -киселинни батерии: 5 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-15998-39-j.webp)
Използване за батерии за мъртви автомобили и запечатани оловно -киселинни батерии: Много „мъртви“акумулатори за автомобили всъщност са перфектно добри батерии. Те просто вече не могат да осигурят стотиците усилватели, необходими за стартиране на кола. Много „мъртви“запечатани оловно-киселинни батерии всъщност са не мъртви батерии, които вече не могат надеждно да осигурят
DIY високо напрежение 8V-120V 0-15A CC/CV Малко преносимо регулируемо захранване с пейка: 12 стъпки (със снимки)
![DIY високо напрежение 8V-120V 0-15A CC/CV Малко преносимо регулируемо захранване с пейка: 12 стъпки (със снимки) DIY високо напрежение 8V-120V 0-15A CC/CV Малко преносимо регулируемо захранване с пейка: 12 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-3256-80-j.webp)
DIY високо напрежение 8V-120V 0-15A CC/CV Малко преносимо регулируемо захранване с пейка: Страхотно малко захранване от 100V 15Amp, което може да се използва почти навсякъде. Средно ампера с високо напрежение. Може да се използва за зареждане на този електронен велосипед или само на основен 18650. Може да се използва и за почти всеки проект „направи си сам“при тестване. Професионалният съвет за тази конструкция
Очила за тренировка с променливо запушване с високо напрежение [ATtiny13]: 5 стъпки (със снимки)
![Очила за тренировка с променливо запушване с високо напрежение [ATtiny13]: 5 стъпки (със снимки) Очила за тренировка с променливо запушване с високо напрежение [ATtiny13]: 5 стъпки (със снимки)](https://i.howwhatproduce.com/images/002/image-4760-57-j.webp)
Очила за тренировка с променливо запушване с високо напрежение [ATtiny13]: В първите си инструкции описах как да създам устройство, което би трябвало да бъде много полезно за някой, който иска да лекува амблиопия (мързеливо око). Дизайнът беше много опростен и имаше някои недостатъци (изискваше използване на две батерии и течност