Агуулгын хүснэгт:

DC электрон ачаалал: 12 алхам
DC электрон ачаалал: 12 алхам

Видео: DC электрон ачаалал: 12 алхам

Видео: DC электрон ачаалал: 12 алхам
Видео: Автомобильный генератор для генератора с самовозбуждением с использованием ДИОДА 2024, Арваннэгдүгээр
Anonim
DC электрон ачаалал
DC электрон ачаалал

DC тэжээлийн хангамж, DC-DC хөрвүүлэгч, Шугаман зохицуулагч, батерейг туршихад эх үүсвэрээс тогтмол гүйдэл шингээдэг төхөөрөмж хэрэгтэй болно.

Алхам 1: Dc ачаалах хэрэгцээ

Dc ачаалах хэрэгцээ
Dc ачаалах хэрэгцээ
Dc ачаалах хэрэгцээ
Dc ачаалах хэрэгцээ

Бид тогтмол утгатай резистор ашиглаж болно, гэхдээ батерейны хувьд хүчдэлийн уналттай эсэргүүцлийг өөрчлөх шаардлагатай болдог

Алхам 2: Цахилгаан угаалтуур төхөөрөмж

Цахилгаан угаалтуур төхөөрөмж
Цахилгаан угаалтуур төхөөрөмж
Цахилгаан угаалтуур төхөөрөмж
Цахилгаан угаалтуур төхөөрөмж
Цахилгаан угаалтуур төхөөрөмж
Цахилгаан угаалтуур төхөөрөмж

Цахилгаан угаалтуурын төхөөрөмжид IRF250 power MOSFET ашигладаг болохыг сонссон. MOSFET угаалтуурын хүчийг дулаан болгон хувиргадаг тул MOSFET -ийг хөргөхөд би хуучин процессорын дулаан шингээгчийг ашигладаг бөгөөд хаалга ба эх терминал дээр 100 к 2 ватт эсэргүүцэл нэмдэг.

Алхам 3: Power MOSFET -ийг цахилгаан эсэргүүцэл болгон ашиглах

Power MOSFET нь цахилгаан эсэргүүцэл болгон ашигладаг
Power MOSFET нь цахилгаан эсэргүүцэл болгон ашигладаг
Power MOSFET нь цахилгаан эсэргүүцэл болгон ашигладаг
Power MOSFET нь цахилгаан эсэргүүцэл болгон ашигладаг

сонсох би нэг эх үүсвэрийг ус зайлуулах суваг руу холбож, хаалга ба эх үүсвэрийн хоорондох бусад эх үүсвэрийг хаалганы терминалын хүчдэлийг нэмэгдүүлэх замаар бусад цахилгаан хангамжийн угаалтуурын гүйдлийг сонсох MOSFET нь электрон резистороор ажилладаг

Алхам 4: Хяналтын үзэл баримтлал

Хяналтын үзэл баримтлал
Хяналтын үзэл баримтлал

Хяналтын гүйдлийн хувьд бид гүйдлийг хэмжихийн тулд гүйдлийн заалтыг хэмжих хэрэгтэй i Shunt эсэргүүцлийн аргыг ашигладаг

Алхам 5: Shunt эсэргүүцэл

Шунт эсэргүүцэл
Шунт эсэргүүцэл

Би сонсохдоо 0.1 ом 10W эсэргүүцэл авдаг бөгөөд тооцооллоор резистороос хамгийн их гүйдэл нь 10А, хамгийн их хүчдэл нь 1V бөгөөд энэ нь ажиллахад маш бага байдаг.

Алхам 6: Одоогийн дохиог нэмэгдүүлэх

Одоогийн дохиог нэмэгдүүлэх
Одоогийн дохиог нэмэгдүүлэх

Би 1a -д 1v өгөх хэлхээг хийхээр шийдсэн бөгөөд үүний тулд би энэхүү ялгаатай опампын хэлхээг 100 -ийн өгөөжөөр үнэлж, үүний тулд 1k ба 100k rsistor -ийг авна.

Алхам 7: харьцуулагч

Харьцуулагч
Харьцуулагч

дифференциал OPAMP -аас одоогийн дохиог хүлээн авсны дараа би энэ дохиог харьцуулагчид өгч, потенциометрээр харьцуулж үзээрэй, хэрэв дифференциал OPAMP -ийн гаралт нь тогооноос илүү lase бол харьцуулагч OPAMP нь өндөр гаралтыг өгдөг бол бусад нь бага гаралт өгдөг. 5A max -ийн хэлхээг би сонсдог тул 5V -ийг потенциометрт өгдөг

Алхам 8: Схем

Алхам 9: Хэлхээ

Хэлхээ
Хэлхээ
Хэлхээ
Хэлхээ
Хэлхээ
Хэлхээ
Хэлхээ
Хэлхээ

талхны самбар дээр хэлхээ хийж, туршиж үзээд би pcb самбар дээр хэлхээ хийж, хүчдэл, гүйдлийг хянах цахилгаан самбар нэмэв

Алхам 10: BOX

ХАЙРЦАГ
ХАЙРЦАГ
ХАЙРЦАГ
ХАЙРЦАГ
ХАЙРЦАГ
ХАЙРЦАГ

Би энэ хайрцгийг цахилгаан хайрцгаар хийдэг

Алхам 11: Хүрээг хашлага дотор холбоно уу

Зөвлөмж болгож буй: