Πίνακας περιεχομένων:

Ηλεκτρονικό φορτίο DC: 12 βήματα
Ηλεκτρονικό φορτίο DC: 12 βήματα

Βίντεο: Ηλεκτρονικό φορτίο DC: 12 βήματα

Βίντεο: Ηλεκτρονικό φορτίο DC: 12 βήματα
Βίντεο: Λειτουργήστε τον εναλλάκτη αυτοκινήτου 12v ως κινητήρας 60v DC 2024, Νοέμβριος
Anonim
Ηλεκτρονικό φορτίο DC
Ηλεκτρονικό φορτίο DC

κατά τη δοκιμή τροφοδοσίας DC, μετατροπέα DC-DC, γραμμικών ρυθμιστών και μπαταρίας χρειαζόμαστε κάποιο είδος οργάνου που απορροφά σταθερό ρεύμα από την πηγή.

Βήμα 1: Ανάγκη φόρτωσης Dc

Ανάγκη για φορτίο Dc
Ανάγκη για φορτίο Dc
Ανάγκη για φορτίο Dc
Ανάγκη για φορτίο Dc

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντίσταση σταθερής τιμής, αλλά σε περίπτωση μπαταρίας πρέπει να αλλάξουμε αντίσταση με πτώση τάσης, ώστε να περιπλέξει

Βήμα 2: Συσκευή νεροχύτη

Συσκευή νεροχύτη
Συσκευή νεροχύτη
Συσκευή νεροχύτη
Συσκευή νεροχύτη
Συσκευή νεροχύτη
Συσκευή νεροχύτη

ακούω χρησιμοποιώ IRF250 power MOSFET για συσκευή νεροχύτη. ενώ η ισχύς του νεροχύτη MOSFET μετατρέπεται σε θερμότητα, έτσι για την ψύξη MOSFET χρησιμοποιώ την ψύκτρα του παλιού επεξεργαστή και πρόσθεσα επίσης αντίσταση 100k 2w κατά μήκος της πύλης και του τερματικού πηγής

Βήμα 3: Τροφοδοτήστε το MOSFET ως αντίσταση ισχύος

Ισχύς MOSFET ως αντίσταση ισχύος
Ισχύς MOSFET ως αντίσταση ισχύος
Ισχύς MOSFET ως αντίσταση ισχύος
Ισχύς MOSFET ως αντίσταση ισχύος

ακούω συνδέω μία πηγή για αποστράγγιση και πηγή και άλλη πηγή μεταξύ πύλης και πηγής αυξάνοντας την τάση τερματικού πύλης άλλο ρεύμα νιπτήρα τροφοδοσίας ακούστε το MOSFET λειτουργεί ως ηλεκτρονική αντίσταση

Βήμα 4: Έννοια ελέγχου

Έννοια ελέγχου
Έννοια ελέγχου

για το ρεύμα ελέγχου πρέπει να μετρήσουμε την ένδειξη του ρεύματος για τη μέτρηση του ρεύματος χρησιμοποιώ τη μέθοδο αντίστασης Shunt

Βήμα 5: Αντίσταση διακλάδωσης

Αντίσταση Shunt
Αντίσταση Shunt

ακούω παίρνω αντίσταση 0,1 ohm 10w και με υπολογισμό παίρνουμε το μέγιστο ρεύμα από την αντίσταση είναι 10A και η μέγιστη τάση είναι 1V που είναι πολύ χαμηλή για λειτουργία

Βήμα 6: Ενισχύστε το τρέχον σήμα

Ενισχύστε το τρέχον σήμα
Ενισχύστε το τρέχον σήμα

Θέλω να κάνω κύκλωμα για να δώσω 1v για 1a και γι 'αυτό απογοητεύω αυτό το διαφορικό κύκλωμα opamp με κέρδος 100 και γι' αυτό παίρνω 1k και 100k rsistor

Βήμα 7: Συγκριτής

Συγκριτής
Συγκριτής

μετά την εκπομπή σήματος ρεύματος από το διαφορικό OPAMP δίνω αυτό το σήμα στο συγκριτή και το συγκρίνω με το ποτενσιόμετρο, εάν η έξοδος του διαφορικού OPAMP είναι lase από το δοχείο, τότε ο συγκριτής OPAMP δίνει υψηλή έξοδο αλλού δίνει χαμηλή απόδοση. ακούω κάνω κύκλωμα για 5Α max οπότε δίνω 5v στο ποτενσιόμετρο

Βήμα 8: Διαγράμματα

Βήμα 9: Κύκλωμα

Κύκλωμα
Κύκλωμα
Κύκλωμα
Κύκλωμα
Κύκλωμα
Κύκλωμα
Κύκλωμα
Κύκλωμα

κάνοντας κύκλωμα στο breadboard και δοκιμάζω το κάνω κύκλωμα στον πίνακα pcb πρόσθεσα επίσης πίνακα τροφοδοσίας για την παρακολούθηση της τάσης και του ρεύματος

Βήμα 10: ΚΟΥΤΙ

ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ
ΚΟΥΤΙ

φτιάχνω αυτό το περίβλημα από ηλεκτρικό κουτί

Βήμα 11: Συνδέστε το κύκλωμα στο περίβλημα

Συνιστάται: