Სარჩევი:

DC-DC გამაძლიერებელი კონვერტორი MT3608: 6 ნაბიჯი
DC-DC გამაძლიერებელი კონვერტორი MT3608: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: DC-DC გამაძლიერებელი კონვერტორი MT3608: 6 ნაბიჯი

ვიდეო: DC-DC გამაძლიერებელი კონვერტორი MT3608: 6 ნაბიჯი
ვიდეო: როგორ გააკეთოთ dc dc გამაძლიერებელი გადამყვანი, 12 ვ მზის დამტენის კონტროლერი 2024, ნოემბერი
Anonim
DC-DC გამაძლიერებელი გადამყვანი MT3608
DC-DC გამაძლიერებელი გადამყვანი MT3608

ეს გაკვეთილი აჩვენებს, თუ როგორ გამოიყენოთ MT3608 გამაძლიერებელი გადამყვანი მოწყობილობების გასაძლიერებლად, რომლებიც საჭიროებენ სხვადასხვა ძაბვას. ჩვენ ვაჩვენებთ რომელია საუკეთესო ტიპის ბატარეები კონვერტორთან გამოსაყენებლად და როგორ მივიღოთ კონვერტორიდან ერთზე მეტი გამომუშავება.

ჩვენ ავუხსნით, რატომ ავირჩიეთ ეს გადამყვანი და რა სახის პროექტებისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ იგი.

მხოლოდ მცირე შენიშვნა სანამ დავიწყებთ: რობოტექნიკასთან და ელექტრონიკასთან მუშაობისას გთხოვთ არ დაივიწყოთ ენერგიის განაწილების მნიშვნელობა.

მასალები:

  • MT3608 DC-DC კონვერტორი
  • 4.8 Ni-MH ბატარეის პაკეტი
  • არდუინო უნო
  • Jumper Wires
  • 2S Li-Po ან Li-Ion ბატარეა
  • 2A დაუკრავენ

ნაბიჯი 1: Pinout მიმოხილვა

Pinout მიმოხილვა
Pinout მიმოხილვა

აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ გამოიყურება MT3608 მოდული. თქვენ შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, რომ MT3608 არის IC და მოდული არის წრე, რომელიც აგებულია IC– ს გარშემო, რათა ის იმუშაოს რეგულირებად გადამყვანად.

PINOUT MT3608 მოდულისთვის არის:

IN+ აქ ჩვენ ვუკავშირდებით წითელ მავთულს ბატარეიდან (ან კვების წყაროდან), ეს არის VCC ან VIN (2V - 24V)

IN- აქ ჩვენ ვაკავშირებთ შავი მავთულს ბატარეიდან (ან დენის წყაროსგან), ეს არის დაფქული, GND ან V--

OUT+ აქ ჩვენ ვაკავშირებთ ენერგიის განაწილების წრის ან ძრავის კომპონენტის პოზიტიურ ძაბვას

OUT- აქ ჩვენ ვაკავშირებთ დენის განაწილების მიკროსქემის ან კომპონენტის ძრავას

ნაბიჯი 2: გამოყვანის რეგულირება

გამოსასწორებელი გამოსავალი
გამოსასწორებელი გამოსავალი

ეს არის გამაძლიერებელი გადამყვანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მიიღებს დაბალ ძაბვას და გადააქცევს მას მაღალ ძაბვად. ძაბვის შესაცვლელად, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რამდენიმე ნაბიჯი.

  • დააკავშირეთ კონვერტორი ბატარეასთან ან ენერგიის სხვა წყაროსთან.
  • დააყენეთ მულტიმეტრი ძაბვის წასაკითხად და დაუკავშირეთ კონვერტორის გამომავალი მას. ახლა თქვენ უკვე ხედავთ ძაბვას გამომავალზე.
  • შეასწორეთ ტრიმერი (აქ 100k Ohm) პატარა ხრახნით, სანამ ძაბვა არ დადგება სასურველ გამოსავალზე. თავისუფლად გადააბრუნეთ ტრიმერი ორივე მიმართულებით, რათა მიიღოთ შეგრძნება, თუ როგორ უნდა იმუშაოთ მასთან. ზოგჯერ, როდესაც პირველად იყენებთ კონვერტორს, თქვენ მოგიწევთ ტრიმერის ხრახნიანი 5-10 სრული წრეების შემოტრიალება, რომ ის იმუშაოს. ითამაშეთ მანამ, სანამ გრძნობას არ მიიღებთ.
  • შეაერთეთ მოწყობილობა/მოდული, რომლის ჩართვა გსურთ მულტიმეტრის ნაცვლად.

ნაბიჯი 3: მიმდინარე რეიტინგი

მიმდინარე რეიტინგი
მიმდინარე რეიტინგი

IC MT3608– ის სტაბილური მიმდინარე რეიტინგია 2 A, ჩიპი საკმაოდ მცირეა, ამიტომ ძნელია დაგროვილი სითბოს გაფანტვა. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია დავამატოთ მინიმუმ მცირე ზომის გამაცხელებელი, მაგრამ არ ველოდოთ, რომ მას აქვს ამჟამინდელი რეიტინგი 2 ა -ზე მეტი.

ნაბიჯი 4: მაღალი დენის დაცვა

მაღალი დენის დაცვა
მაღალი დენის დაცვა

კონვერტორების მსგავსად დენის მოდულებთან მუშაობისას უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი რამ, რომ ისინი დაიწვება, თუ დენი ძალიან მაღალი გახდება. მე მჯერა, რომ თქვენ უკვე მიხვდით ამას ზემოაღნიშნულიდან, მაგრამ როგორ დავიცვათ IC მაღალი დენისგან?

აქ ჩვენ გვინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი კომპონენტი: დაუკრავენ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენს გადამყვანს სჭირდება დაცვა 2 ამპერიდან. ასე რომ, ჩვენ ავიღებთ 2 ამპერიან დაუკრავს და გავაფართოვებთ მას ქვემოთ მოცემული სურათის მიხედვით. ეს უზრუნველყოფს აუცილებელ დაცვას ჩვენი IC- სთვის.

შიგნით დაუკრავენ არის თხელი მავთული მასალისაგან, რომელიც დნება დაბალ ტემპერატურაზე, მავთულის სისქე საგულდაგულოდ არის მორგებული წარმოების დროს, ისე რომ მავთული გაწყდება (ან არ გაიყიდება), თუ დენი 2 ამპერზე მაღლა გადადის. ეს შეაჩერებს მიმდინარე ნაკადს და მაღალი დენი ვერ შეძლებს კონვერტორთან მისვლას. რა თქმა უნდა, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა შევცვალოთ დაუკრავენ (რადგან ის უკვე მდნარია) და შევასწოროთ წრე, რომელიც ცდილობდა ზედმეტი დენის ამოღებას. თუ გსურთ მეტი იცოდეთ დაუკრაველების შესახებ, მიმართეთ ჩვენს სახელმძღვანელოს მათ შესახებ, როდესაც მას გამოვაქვეყნებთ.

ნაბიჯი 5: 5V კონტროლერის და 3.3V ძაბვის რეგულატორის ჩართვა ერთი წყაროდან

5V კონტროლერი და 3.3V ძაბვის მარეგულირებელი ერთი წყაროდან
5V კონტროლერი და 3.3V ძაბვის მარეგულირებელი ერთი წყაროდან

აქ არის მაგალითი, რომელიც მოიცავს ყველაფერს, რაც ზემოთ იყო ნახსენები. ჩვენ ყველაფერს შევაჯამებთ გაყვანილობის ნაბიჯებით:

  • დააკავშირეთ Ni-MH ბატარეის პაკეტი კონვერტორთან.
  • დაარეგულირეთ ძაბვა 5 ვ -მდე მულტიმეტრით, რომელიც დაკავშირებულია გამომავალზე.
  • დააკავშირეთ მიწა და VCC ბატარეიდან კონვერტორის შეყვანის ტერმინალებთან.
  • დააკავშირეთ პოზიტიური გამომუშავება 5V– თან არდუინოზე და პურის დაფაზე.
  • შეაერთეთ უარყოფითი გამომუშავება GND– სთან Arduino– ზე.
  • LM317 ძაბვის მარეგულირებლის გაყვანილობის შესახებ დეტალების სანახავად იხილეთ ეს განყოფილება.

ნაბიჯი 6: დასკვნა

ჩვენ გვინდა შევაჯამოთ ის, რაც აქ ვაჩვენეთ.

  • გამოიყენეთ MT3608 ძაბვის დაბალიდან (2 - 25) მაღალზე გადასაყვანად
  • ყოველთვის გამოიყენეთ მულტიმეტრი, რომ შეამოწმოთ ძაბვის დონე გამომავალზე სხვა მოწყობილობების/მოდულების შეერთებამდე
  • გამოიყენეთ MT3608 2 ამპერი ან ნაკლები
  • გამოიყენეთ 2 ამპერიანი დაუკრავენ MT3608- ის დასაცავად, თუ თქვენ ძრავას ძრავით იკვებებით და არაპროგნოზირებადი დენებით ხატავთ
  • კონვერტორების გამოყენებით თქვენ უზრუნველყოფთ სტაბილურ ძაბვას თქვენს სქემებზე საკმარისი დენით, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძრავების საიმედოდ გასაკონტროლებლად, ამ გზით თქვენ არ შეამცირებთ ქცევას ბატარეების ძაბვის ვარდნასთან ერთად

თქვენ შეგიძლიათ გადმოწეროთ ის მოდელები, რომლებიც ამ გაკვეთილში გამოვიყენეთ ჩვენი GrabCAD ანგარიშიდან:

GrabCAD Robottronic მოდელები

თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი სხვა გაკვეთილები ინსტრუქციებზე:

ინსტრუქცია Robottronic

თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ Youtube არხი, რომელიც ჯერ კიდევ დაწყების პროცესშია:

Youtube Robottronic

გირჩევთ: