Innehållsförteckning:
- Steg 1: Översikt över pinout
- Steg 2: Justera utmatning
- Steg 3: Nuvarande betyg
- Steg 4: Hög strömskydd
- Steg 5: Driva 5V -styrenhet och 3,3V -spänningsregulator från en enda källa
- Steg 6: Slutsats
Video: DC-DC Boost Converter MT3608: 6 steg
2024 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-30 12:36
Denna handledning visar hur du använder boost -omvandlaren MT3608 för att driva enheter som kräver olika spänningar. Vi kommer att visa vilka som är de bästa typerna av batterier att använda med omvandlaren och hur man får mer än bara en utgång från omvandlaren.
Vi kommer att förklara varför vi har valt denna omvandlare och för vilken typ av projekt kan vi använda den.
Bara en liten anteckning innan vi sätter igång: När du arbetar med robotik och elektronik, glöm inte vikten av kraftfördelning.
Tillbehör:
- MT3608 DC-DC-omvandlare
- 4.8 Ni-MH batteripaket
- Arduino Uno
- Jumper Wires
- 2S Li-Po eller Li-Ion batteri
- 2A Säkring
Steg 1: Översikt över pinout
Här kan du se hur MT3608 -modulen ser ut. Du kan märka att MT3608 är en IC, och modulen är en krets byggd runt IC: n för att få den att fungera som en justerbar omvandlare.
PINOUT för MT3608 -modulen är:
IN+ Här ansluter vi den röda ledningen från batteriet (eller strömkällan), detta är VCC eller VIN (2V - 24V)
IN- Här ansluter vi den svarta ledningen från batteriet (eller strömkällan), detta är jordat, GND eller V--
OUT+ Här ansluter vi den positiva spänningen i effektfördelningskretsen eller en komponent som drivs
UT- Här ansluter vi marken för kraftfördelningskretsen eller en komponent som drivs
Steg 2: Justera utmatning
Detta är en boost -omvandlare vilket betyder att den kommer att ta lägre spänning och omvandla den till högre spänning. För att justera spänningen måste vi göra ett par steg.
- Anslut omvandlaren med batteriet eller annan strömkälla.
- Ställ in multimetern för att läsa av spänningen och anslut utgången från omvandlaren till den. Nu kan du redan se spänningen på utgången.
- Justera trimmern (här 100k Ohm) med en liten skruvmejsel tills spänningen är inställd på önskad utgång. Vänd gärna trimmern i båda riktningarna för att få känslan av hur du arbetar med den. Ibland när du använder omvandlaren för första gången måste du rotera trimmerskruven 5-10 hela cirklar för att få den att fungera. Lek med det tills du får känslan.
- Anslut enheten/modulen du vill driva istället för multimetern.
Steg 3: Nuvarande betyg
IC MT3608 har en konstant strömstyrka på 2 A, chipet är ganska litet så det är svårt att sprida ackumulerad värme. Vi kan alltid lägga till åtminstone ett litet kylfläns men förvänta oss inte att det har ett nuvarande betyg mer än 2 A.
Steg 4: Hög strömskydd
En annan sak att nämna när du arbetar med effektmoduler som omvandlare är att de kommer att brinna ut om strömmen går för hög. Jag tror att du redan har förstått det från steget ovan, men hur skyddar du IC: n från högströmmen?
Här skulle vi vilja introducera en annan komponent: Säkringen. I detta specifika fall behöver vår omvandlare skydd mot 2 ampere. Så vi tar en 2 A -säkring och sladdar den enligt bilden nedan. Detta kommer att ge det nödvändiga skyddet för vår IC.
Inuti säkringen finns en tunn tråd tillverkad av ett material som smälter vid låga temperaturer, trådens tjocklek justeras noggrant under tillverkningen så att tråden går sönder (eller osolder) om strömmen går över 2 ampere. Detta kommer att stoppa strömflödet och den höga strömmen kommer inte att kunna komma till omvandlaren. Naturligtvis betyder det att vi måste byta ut säkringen (eftersom den har smält nu) och korrigera kretsen som försökte dra för mycket ström. Om du vill veta mer om säkringarna, se vår handledning om dem när vi släpper dem.
Steg 5: Driva 5V -styrenhet och 3,3V -spänningsregulator från en enda källa
Här är ett exempel som innehåller allt som nämns ovan. Vi kommer att sammanfatta allt med ledningsstegen:
- Anslut Ni-MH-batteriet med omvandlaren.
- Justera spänningen till 5V med multimetern ansluten på utgången.
- Anslut marken och VCC från batteriet med omvandlarens ingångskontakter.
- Anslut den positiva utgången med 5V på Arduino och genom en brödbräda.
- Anslut den negativa utgången med GND på Arduino.
- För att se detaljer om kablarna till LM317 spänningsregulator, se det avsnittet.
Steg 6: Slutsats
Vi skulle vilja sammanfatta vad vi har visat här.
- Använd MT3608 för att omvandla spänning från låg (2 - 25) till hög
- Använd alltid en multimeter för att kontrollera spänningsnivån på utgången innan du ansluter andra enheter/moduler
- Använd MT3608 för 2 ampere eller lägre
- Använd en 2 A -säkring för att skydda MT3608 om du driver motorer och drar oförutsägbara strömmar
- Genom att använda omvandlare ger du stabil spänning till dina kretsar med tillräcklig ström som du kan använda för att på ett tillförlitligt sätt styra motorer, på så sätt kommer du inte att ha minskat beteende med batteriernas spänningsfall över tid
Du kan ladda ner modellerna vi har använt i den här självstudien från vårt GrabCAD -konto:
GrabCAD Robottronic -modeller
Du kan se våra andra självstudier om Instructables:
Instruktioner Robottronic
Du kan också kolla Youtube -kanal som fortfarande håller på att starta:
Youtube Robottronic
Rekommenderad:
Enkel DC - DC Boost -omvandlare med 555: 4 steg
Enkel DC - DC Boost -omvandlare med 555: Det är ofta användbart i en krets att ha högre spänningar. Antingen för att tillhandahålla +ve och -ve -skenor för en op -amp, för att driva summer eller till och med ett relä utan att behöva ett extra batteri. Detta är en enkel 5V till 12V DC -omvandlare byggd med en 555 timer och
Esp8266 -baserad boost -omvandlare med ett fantastiskt Blynk -gränssnitt med feedbackregulator: 6 steg
Esp8266 -baserad boost -omvandlare med ett fantastiskt Blynk -användargränssnitt med feedbackregulator: I det här projektet kommer jag att visa dig ett effektivt och vanligt sätt att öka DC -spänningarna. Jag kommer att visa dig hur enkelt det kan vara att bygga en boost -omvandlare med hjälp av en Nodemcu. Låt oss bygga det. Den innehåller också en voltmeter på skärmen och en feedback
DC-DC HV Boost-omvandlare: 7 steg
DC-DC HV Boost-omvandlare:
DSO138 USB Power: No Boost Converter !: 3 steg
DSO138 USB Power: No Boost Converter !: JYE DSO138 är ett utmärkt litet oscilloskop för ljudarbete och skulle göra en bra bärbar signalspårare. Problemet är att det inte är riktigt bärbart eftersom det behöver en 9V nätadapter. Det skulle vara bättre om det kunde levereras från en standard
BOOST CONVERTER ANVÄNDNING AV MYNTCELL: 4 steg
BOOST CONVERTER ANVÄNDER COIN CELL: Hej killar … Här är mina nya instruerbara. Battericeller används i vardagen som energikällor för att driva bärbar elektronik. Den största nackdelen med celler är driftspänningen. Det typiska litiumbatteriet har en normal spänning på 3,7 V men