Სარჩევი:
ვიდეო: Buck Converter PDB: 5 ნაბიჯი
2024 ავტორი: John Day | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-30 10:16
ფონი:
UCR RoboSub არის კალიფორნიის უნივერსიტეტის მდინარე რივერსაიდის კონკურენტული ავტონომიური წყალქვეშა მანქანა (AUV) პროექტი, რომელიც საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობს Robonation RoboSub კონკურსში. RoboSub კონკურსი ტარდება ყოველწლიურად AUV– სთვის, რათა შეამოწმოს მათი ავტონომია წყალქვეშა ამოცანების შესრულებით. RoboSub– ს უნდა შეეძლოს შეასრულოს სხვადასხვა დავალება კონკურსისთვის, როგორიცაა წონის დაკლება და ავტონომიური ნავიგაცია. ამრიგად, RoboSub– ს სჭირდება პერიფერიული ენერგიის წყარო, რათა უზრუნველყოს აპარატურა სისტემის მუშაობისთვის.
მიზანი:
მამლის გადამყვანი არის ენერგიის განაწილების პერიფერიული დაფა, რომელიც იღებს ენერგიას ორი ძირითადი ბატარეიდან ერთ -ერთიდან. მას აქვს 14.8V შეყვანა და გამომავალი 12V და 5V. კონცენტრატორები, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ ამ მიკროსქემისთვის არის LM257602T-5 ფიქსირებული 5 ვ გამომავალი და LM2576s-ADJ P+ რეგულირებადი გამომავალი ძაბვისთვის.
მარაგები
- 1000μF გამომავალი კონდენსატორი
- 100μF შეყვანის კონდენსატორი
- 67μH ინდუქტორი
- 8k და 1k რეზისტორები
- LM257602T-5 და LM2576s-ADJ P+ გადამრთველი
- 1N5822 Flyback schottky დიოდი - მოხსენიებულია, როგორც დაჭერის დიოდი
ნაბიჯი 1: დიზაინი
მიმოხილვა:
არსებობს ორი კონდენსატორი: შეყვანის და გამომავალი კონდენსატორი. შეყვანის კონდენსატორს უნდა ჰქონდეს დაბალი ESR (ეკვივალენტური სერიის წინააღმდეგობა) შეყვანის პინსა და მიწას შორის, რომ ჰქონდეს სტაბილური მოქმედება. ის ხელს უშლის დიდი ძაბვის გარდამავალს შესასვლელში გამოჩენას. კონდენსატორი უნდა იყოს მარეგულირებელთან ახლოს და გამოიყენოს მოკლე ბილიკები. გამომავალ კონდენსატორს აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია: ის ფილტრავს გამომავალს და უზრუნველყოფს მარეგულირებელი მარყუჟის სტაბილურობას. გამომავალი კონდენსატორის ESR და ინდუქტორის ტალღოვანი დენის პიკიდან მწვერვალამდე არის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ხელს უწყობენ გამომავალი ტალღის ძაბვის მნიშვნელობას. დაჭერის დიოდი უზრუნველყოფს ინდუქტორის დენის დაბრუნების გზას, როდესაც გადამრთველი გამორთულია. უნდა იყოს განლაგებული LM2576– თან ახლოს მოკლე სადენების და მოკლე დაბეჭდილი მიკროსქემის კვალის გამოყენებით, რათა თავიდან ავიცილოთ EMI– ს პრობლემები. ინდუქტორი იქნება ქვაკუთხედი ყველა გადამყვანი კვების წყაროს დიზაინში. ცუდად შემუშავებული ინდუქტორის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი ძაბვის ვარდნა, რომელიც წარმოიქმნება გადართვის დენის წყაროს შიგნით მიმდინარე სიჩქარით. დაბოლოს, ჩვენ ავირჩიეთ ეს რეზისტენტული მნიშვნელობები, რადგან ისინი გვაძლევენ მნიშვნელობებს, რაც გვინდოდა, როგორც ჩანს სქემაში განტოლებაში. რეზისტორები მუშაობენ რეგულირებადი გადამრთველისთვის.
ნაბიჯი 2: პროტოტიპირება
ჩვენ შევქმენით ეს დაფა პროტოტიპით, ჯერ შევქმენით პერფის დაფაზე არარეგულირებადი ჩიპის სქემა. ჩვენ შევაერთეთ ყველა ნაწილი ზუსტად ისე, როგორც ეს არის ჩვენს სქემატურზე და შემდეგ ციფრული მულტიმეტრის (DMM) გამოყენებით შევამოწმეთ გამომავალი ძაბვა დავრწმუნდეთ რომ მივიღეთ 5V. მას შემდეგ რაც გავიგეთ, რომ ჩიპი მუშაობს, ჩვენ შევქმენით რეგულირებადი ჩიპის ვერსია, რომელის ჩიპთან დაკავშირება შევძელით და დავამატეთ რეზისტორები, შემდეგ გამოვიყენეთ DMM, რომ დავრწმუნდეთ, რომ მივიღეთ 12 ვ გამომავალი, რასაც ველოდით.
ნაბიჯი 3: შეუკვეთეთ თქვენი PCB JLCPCB– დან
JLCPCB გთავაზობთ სწრაფ, მაღალი ხარისხის მომსახურებას გონივრულ ფასებში. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 5 დაფა (2 ფენა), ნებისმიერი ფერის მორგებით 2 დოლარად!
- შესაკვეთად ეწვიეთ https://jlcpcb.com და შედით/დარეგისტრირდით
- დააჭირეთ ღილაკს ციტირება ახლა
- დააწკაპუნეთ ღილაკზე "დაამატეთ თქვენი გერბერის ფაილი" და ატვირთეთ თქვენი გერბერის ფაილები ახლა თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ თქვენი პარამეტრები და პარამეტრები, როგორიცაა რაოდენობა და PCB ფერი.
- დააწკაპუნეთ "შენახვა კალათაში"
- წადით და ჩაწერეთ თქვენი გადაზიდვის მისამართი, შეარჩიეთ გადაზიდვის მეთოდი
- თქვენი შეკვეთისა და გადახდის წარდგენის პროცესი
- PCB– ები, რომლებიც ჩვენმა გუნდმა შეუკვეთა, ერთი კვირის განმავლობაში მოვიდა.
გირჩევთ:
როგორ გამოვიყენოთ DC to DC Buck Converter LM2596: 8 ნაბიჯი
როგორ გამოვიყენოთ DC to DC Buck Converter LM2596: ეს გაკვეთილი აჩვენებს, თუ როგორ გამოიყენოთ LM2596 Buck Converter მოწყობილობების გასაძლიერებლად, რომლებიც საჭიროებენ სხვადასხვა ძაბვას. ჩვენ ვაჩვენებთ რომელია საუკეთესო ტიპის ბატარეები კონვერტორთან გამოსაყენებლად და როგორ მივიღოთ კონვერტორიდან ერთზე მეტი გამომუშავება (ინდი
Buck/Boost Converter– ში მიმდინარე ლიმიტის ფუნქციის დამატება: 4 ნაბიჯი (სურათებით)
Buck/Boost Converter– ში მიმდინარე ლიმიტის მახასიათებლის დამატება: ამ პროექტში ჩვენ უფრო ახლოს შევხედავთ საერთო buck/boost კონვერტორს და შევქმნით პატარა, დამატებით წრეს, რომელიც მას დაამატებს მიმდინარე ლიმიტის მახასიათებელს. მასთან ერთად, buck/boost კონვერტორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისევე, როგორც ცვლადი ლაბორატორიული სკამის კვების წყარო. ლე
DC - DC Voltage Step Down Switch Mode Buck Voltage Converter (LM2576/LM2596): 4 ნაბიჯი
DC-DC Voltage Step Down გადართვის რეჟიმი Buck Voltage Converter (LM2576/LM2596): მაღალეფექტური მამრობითი კონვერტორის დამზადება რთული სამუშაოა და გამოცდილი ინჟინრებიც კი საჭიროებენ მრავალ დიზაინს, რათა მივიდნენ მარჯვნივ. მამლის კონვერტორი (ქვევით გადამყვანი) არის DC-DC სიმძლავრის გადამყვანი, რომელიც ამცირებს ძაბვას (გაძლიერებისას
97% ეფექტური DC to DC Buck Converter [3A, რეგულირებადი]: 12 ნაბიჯი
97% ეფექტური DC to DC Buck Converter [3A, რეგულირებადი]: DC to DC მამლის გადამყვანი დაფა სასარგებლოა მრავალი პროგრამისთვის, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ მას შეუძლია 3A– მდე დენის მიწოდება (2A განუწყვეტლივ გამაცხელებლის გარეშე). ამ სტატიაში ჩვენ ვისწავლით ავაშენოთ მცირე, ეფექტური და იაფი მამალი კონვერტორის სქემა. [
ცვლადი გადართვის დენის წყარო LM2576 [Buck Converter, CC-CV] გამოყენებით: 5 ნაბიჯი
ცვლადი გადართვის დენის წყარო LM2576 [Buck Converter, CC-CV] გამოყენებით: გადართვის დენის წყაროები ცნობილია მაღალი ეფექტურობით. ძაბვის/დენის რეგულირება არის საინტერესო ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალ აპლიკაციაში, როგორიცაა ლითიუმ-იონური/ტყვიის მჟავა/NiCD-NiMH ბატარეის დამტენი ან დამოუკიდებელი კვების წყარო