Isi kandungan:

Beban Elektronik DC: 12 Langkah
Beban Elektronik DC: 12 Langkah

Video: Beban Elektronik DC: 12 Langkah

Video: Beban Elektronik DC: 12 Langkah
Video: make 12V adapter 2024, Julai
Anonim
Beban Elektronik DC
Beban Elektronik DC

semasa menguji bekalan kuasa dc, penukar DC-DC, pengatur Linear, dan bateri, kita memerlukan sejenis instrumen yang mengalirkan arus berterusan dari sumber.

Langkah 1: Keperluan untuk Beban Dc

Memerlukan Beban Dc
Memerlukan Beban Dc
Memerlukan Beban Dc
Memerlukan Beban Dc

kita boleh menggunakan perintang nilai malar tetapi sekiranya bateri kita perlu menukar perintang dengan penurunan voltan sehingga menjadi rumit

Langkah 2: Peranti Tenggelam Kuasa

Peranti Tenggelam Kuasa
Peranti Tenggelam Kuasa
Peranti Tenggelam Kuasa
Peranti Tenggelam Kuasa
Peranti Tenggelam Kuasa
Peranti Tenggelam Kuasa

dengar saya menggunakan IRF250 power MOSFET untuk peranti power sink. sementara kuasa sink MOSFET ditukar menjadi haba jadi untuk menyejukkan MOSFET saya menggunakan heat sink pemproses lama dan juga menambahkan perintang 100k 2w melintasi terminal Gerbang dan sumber

Langkah 3: Kuasa MOSFET Sebagai Perintang Kuasa

Power MOSFET Sebagai Perintang Kuasa
Power MOSFET Sebagai Perintang Kuasa
Power MOSFET Sebagai Perintang Kuasa
Power MOSFET Sebagai Perintang Kuasa

dengar saya sambungkan satu sumber ke longkang dan sumber dan sumber lain antara gerbang dan sumber dengan meningkatkan voltan terminal gerbang lain sinki bekalan kuasa semasa mendengar MOSFET berfungsi sebagai perintang elektronik

Langkah 4: Konsep Kawalan

Konsep Kawalan
Konsep Kawalan

untuk mengawal arus kita perlu mengukur bacaan semasa untuk mengukur arus saya menggunakan kaedah Shunt resistor

Langkah 5: Perintang Shunt

Perintang Shunt
Perintang Shunt

dengar saya mengambil perintang 0.1 ohm 10w dan dengan pengiraan kita mendapat arus maksimum dari perintang adalah 10A dan voltan maksimum adalah 1V yang sangat rendah untuk operasi

Langkah 6: Tingkatkan Isyarat Semasa

Memperkuat Isyarat Semasa
Memperkuat Isyarat Semasa

saya mahu membuat litar untuk memberi 1v untuk 1a dan untuk itu saya memerlukan litar opamp berbeza ini dengan keuntungan 100 dan untuk itu saya mengambil 1k dan 100k rsistor

Langkah 7: Pembanding

Pembanding
Pembanding

setelah memasang isyarat arus dari pembezaan OPAMP, saya memberikan isyarat itu kepada pembanding dan membandingkannya dengan potensiometer, jika pembezaan OPAMP keluar lebih kecil daripada periuk maka pembanding OPAMP memberikan put tinggi keluar, sebaliknya memberikan output rendah. dengar saya buat litar untuk maksimum 5A jadi saya berikan 5v ke potensiometer

Langkah 8: Skematik

Langkah 9: Litar

Litar
Litar
Litar
Litar
Litar
Litar
Litar
Litar

dengan membuat litar di papan roti dan mengujinya saya membuat litar di papan pcb saya juga menambah panel kuasa untuk memantau voltan dan arus

Langkah 10: KOTAK

KOTAK
KOTAK
KOTAK
KOTAK
KOTAK
KOTAK

saya membuat kandang ini dari kotak elektrik

Langkah 11: Sambungkan Litar di Lampiran

Disyorkan: