Სარჩევი:

DC ელექტრონული დატვირთვა: 12 ნაბიჯი
DC ელექტრონული დატვირთვა: 12 ნაბიჯი

ვიდეო: DC ელექტრონული დატვირთვა: 12 ნაბიჯი

ვიდეო: DC ელექტრონული დატვირთვა: 12 ნაბიჯი
ვიდეო: რა არის ელექტრო დენი, დენის ძალა, ძაბვა, ვოლტი, ამპერი, წინაღობა, ომის კანონი 2024, ივლისი
Anonim
DC ელექტრონული დატვირთვა
DC ელექტრონული დატვირთვა

DC დენის წყაროს, DC-DC გადამყვანის, ხაზოვანი რეგულატორებისა და ბატარეის ტესტირებისას ჩვენ გვჭირდება რაიმე სახის ინსტრუმენტი, რომელიც წყვეტს მუდმივ დენს წყაროდან.

ნაბიჯი 1: საჭიროა Dc დატვირთვის საჭიროება

საჭიროა Dc დატვირთვა
საჭიროა Dc დატვირთვა
საჭიროა Dc დატვირთვა
საჭიროა Dc დატვირთვა

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ მუდმივი მნიშვნელობის რეზისტორი, მაგრამ ბატარეის შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევცვალოთ რეზისტორი ძაბვის ვარდნით, რათა ის გართულდეს

ნაბიჯი 2: დენის ჩაძირვის მოწყობილობა

დენის ჩაძირვის მოწყობილობა
დენის ჩაძირვის მოწყობილობა
დენის ჩაძირვის მოწყობილობა
დენის ჩაძირვის მოწყობილობა
დენის ჩაძირვის მოწყობილობა
დენის ჩაძირვის მოწყობილობა

მესმის მე ვიყენებ IRF250 დენის MOSFET დენის ჩაძირვის მოწყობილობას. MOSFET- ის რადიატორის სიმძლავრე გარდაიქმნება სითბოდ, ასე რომ MOSFET გაგრილებისთვის ვიყენებ ძველი პროცესორის გამაგრილებელს და ასევე დავამატე 100k 2w რეზისტორი კარიბჭესა და წყაროს ტერმინალში

ნაბიჯი 3: Power MOSFET როგორც დენის რეზისტორი

სიმძლავრე MOSFET როგორც დენის რეზისტორი
სიმძლავრე MOSFET როგორც დენის რეზისტორი
სიმძლავრე MOSFET როგორც დენის რეზისტორი
სიმძლავრე MOSFET როგორც დენის რეზისტორი

მესმის მე ვუკავშირდები ერთ წყაროს დრენაჟს და წყაროს და სხვა წყაროს კარიბჭესა და წყაროს შორის კარიბჭის ტერმინალის ძაბვის გაზრდით სხვა დენის წყაროს ჩაძირვის დენი მესმის MOSFET მუშაობს როგორც ელექტრონული რეზისტორი

ნაბიჯი 4: კონტროლის კონცეფცია

კონტროლის კონცეფცია
კონტროლის კონცეფცია

საკონტროლო დენისთვის ჩვენ უნდა გავზომოთ მიმდინარე მაჩვენებელი დენის გასაზომად, მე ვიყენებ შუნტის რეზისტორულ მეთოდს

ნაბიჯი 5: Shunt Resistor

შუნტის რეზისტორი
შუნტის რეზისტორი

მესმის მე ვიღებ 0.1 ohm 10w რეზისტორს და გამოთვლით ვიღებთ რეზისტორის მაქსიმალური დენი 10A და მაქსიმალური ძაბვა არის 1V რაც ძალიან დაბალია ოპერაციისთვის

ნაბიჯი 6: გააძლიერე მიმდინარე სიგნალი

გააძლიერე მიმდინარე სიგნალი
გააძლიერე მიმდინარე სიგნალი

მე ვცდილობ წრე გავუკეთო 1 ვ -ს 1 ა -სთვის და ამის გამო მე ვგულისხმობ ამ დიფერენციალურ ოპამურ წრეს 100 მოგებით და ამისთვის ვიღებ 1 კ და 100 კ რისტორს

ნაბიჯი 7: შედარება

შედარებითი
შედარებითი

დიფერენციალური OPAMP– ის მიმდინარე სიგნალის გაცემის შემდეგ მე ვაძლევ ამ სიგნალს შედარებად და შევადარებ მას პოტენომეტრთან, თუ დიფერენციალური OPAMP– ის გამოსავალი არის ლაზერი, ვიდრე ქოთანში, მაშინ შედარებითი OPAMP მისცემს მაღალ გამოსავალს სხვაგან ის იძლევა დაბალ გამომუშავებას. მესმის, რომ მე ვაკეთებ ჩართვას 5A max– ზე, ამიტომ 5 ვ ვაძლევ პოტენციომეტრს

ნაბიჯი 8: სქემა

ნაბიჯი 9: წრე

წრე
წრე
წრე
წრე
წრე
წრე
წრე
წრე

პურის დაფაზე მიკროსქემის გაკეთებით და მისი შესამოწმებლად მე ვაკეთებ მიკროსქემს PCB დაფაზე, ასევე დავამატე დენის პანელი ძაბვისა და დენის მონიტორინგისთვის

ნაბიჯი 10: ყუთი

ყუთი
ყუთი
ყუთი
ყუთი
ყუთი
ყუთი

მე ვაკეთებ ამ გარსს ელექტრო ყუთიდან

ნაბიჯი 11: შეაერთეთ წრე შიგთავსში

გირჩევთ: