Innehållsförteckning:

Elektronisk DC -belastning: 12 steg
Elektronisk DC -belastning: 12 steg

Video: Elektronisk DC -belastning: 12 steg

Video: Elektronisk DC -belastning: 12 steg
Video: Настраиваем универсальный пульт 2024, November
Anonim
DC elektronisk last
DC elektronisk last

vid testning av likström, DC-DC-omvandlare, linjära regulatorer och batteri behöver vi något slags instrument som sänker konstant ström från källan.

Steg 1: Behöver Dc Load

Behov av Dc Load
Behov av Dc Load
Behov av Dc Load
Behov av Dc Load

vi kan använda motstånd med konstant värde men vid batteri måste vi byta motstånd med spänningsfall så det blir komplicerat

Steg 2: Power Sink Device

Power Sink -enhet
Power Sink -enhet
Power Sink -enhet
Power Sink -enhet
Power Sink -enhet
Power Sink -enhet

hör jag använder IRF250 power MOSFET för strömförsörjningsenhet. medan MOSFET -sänkningskraften omvandlas till värme, så för att kyla MOSFET använder jag den gamla processorns kylfläns och tillförde också 100k 2w motstånd över Gate och källterminal

Steg 3: Ström MOSFET som kraftmotstånd

Power MOSFET som effektmotstånd
Power MOSFET som effektmotstånd
Power MOSFET som effektmotstånd
Power MOSFET som effektmotstånd

hör jag ansluter en källa till dränering och källa och annan källa mellan grind och källa genom att öka grindens spänning annan strömförsörjning sjunker ström hör MOSFET fungerar som elektroniskt motstånd

Steg 4: Kontrollkoncept

Kontrollkoncept
Kontrollkoncept

för styrström måste vi mäta strömavläsning för att mäta ström jag använder Shuntmotståndsmetod

Steg 5: Shuntmotstånd

Shuntmotstånd
Shuntmotstånd

hör jag tar 0,1 ohm 10w motstånd och genom beräkning får vi maxström från motståndet är 10A och max spänning är 1V vilket är mycket lågt för drift

Steg 6: Förstärka nuvarande signal

Förstärka nuvarande signal
Förstärka nuvarande signal

jag bestämmer mig för att göra krets för att ge 1v för 1a och för det avvaktar jag denna differensiella opamp -krets med förstärkning på 100 och för det tar jag 1k och 100k rsistor

Steg 7: Jämförare

Jämförare
Jämförare

efter grindströmssignal från differential OPAMP ger jag den signalen till komparator och jämför den med potentiometer, om differential OPAMP: s out put är lase än pot så ger komparator OPAMP hög out put annars ger den låg effekt. hör jag gör krets för 5A max så jag ger 5v till potentiometer

Steg 8: Scheman

Steg 9: Krets

Krets
Krets
Krets
Krets
Krets
Krets
Krets
Krets

genom att göra krets på brödbräda och testa det gör jag krets på kretskort jag har också lagt till strömpanel för att övervaka spänning och ström

Steg 10: BOX

LÅDA
LÅDA
LÅDA
LÅDA
LÅDA
LÅDA

Jag gör det här höljet från elbox

Steg 11: Anslut krets i kapsling

Rekommenderad: