Innehållsförteckning:

DIY CC CV Variabel bänkmatning 1-32V, 0-5A: 3 steg (med bilder)
DIY CC CV Variabel bänkmatning 1-32V, 0-5A: 3 steg (med bilder)

Video: DIY CC CV Variabel bänkmatning 1-32V, 0-5A: 3 steg (med bilder)

Video: DIY CC CV Variabel bänkmatning 1-32V, 0-5A: 3 steg (med bilder)
Video: Build this DIY 0-30V 0-10A Lab Bench PSU CV CC Build Using ATX PSU 2024, Juli
Anonim
DIY CC CV Variabel bänk Strömförsörjning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel bänk Strömförsörjning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel bänk Strömförsörjning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel bänk Strömförsörjning 1-32V, 0-5A

Jag har gått utan en variabel labbbänk strömförsörjning för länge nu. PC -strömförsörjningen som jag har använt för att driva de flesta av mina projekt har kortats för många gånger - jag har faktiskt dödat 2 av en slump - och behöver bytas ut, åtminstone för låga effektbelastningar. Det finns nu extremt billiga 5A CC Buck -omvandlare som är perfekta för något sådant. Jag lade också till en spännings- och strömdisplay, en strömbrytare och ersatte de inbyggda 10K -trimmorna med vanliga potentiometrar. Jag avlödde också en lysdiod som lyser när utgången är kortsluten (indikerar konstant strömläge) och lade till några trådförlängningar och en 3 mm lysdiod för att montera i fodralet.

Du kan också kolla in det här projektet på min webbplats här:

a2delectronics.ca/2018/03/21/diy-cc-cv-variable-bench-power-supply-1-32v-0-5a/

Steg 1: Batterikonfiguration

Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration

18650 batterier ligger i hela min verkstad, och jag behövde något att göra med dem. Jag hittade en design för en 4S10P -hållare på thingiverse som jag skrev ut och lade celler i och lödde upp dem med 2A -säkringar för att ge mig 8S4P. Resten av utrymmet i hållaren används för CC CV buck -omvandlare och annan elektronik. Detta möjliggör den högsta möjliga spänningen för buck -omvandlaren, så vi får det största spänningsområdet på utgången. Den maximala spänningen kommer att minska och 18650 cellerna töms, men jag räknar inte med att behöva 33V DC särskilt ofta.

Steg 2: Display- och strömkontakter

Display- och strömkontakter
Display- och strömkontakter
Display- och strömkontakter
Display- och strömkontakter
Display- och strömkontakter
Display- och strömkontakter

Displayen drivs med 12V via en 7812 12V spänningsregulator, som klarar upp till 35V max ingång. När jag avslutade detta lade jag till en XT-60-kontakt och en balansanslutning till huvudbatteriet så att jag kan ladda upp det. Jag la också till lite kartong på toppen och botten för att skydda säkringarna och undvika shorts. För att avsluta det skrev jag ut min logotyp på en begagnad etikettklistersida och överförde den till toppen av batteriet.

Steg 3: Andra tankar

andra tankar
andra tankar

Jag har använt detta ganska ofta, mest för att simulera 18650 batterier. Jag skulle gärna hitta ett sätt att få grov och fin justering på spännings- och strömnivåer, så att det är mycket mer användbart. Just nu är det ganska svårt att få en exakt spänning utan de minsta varv på potentiometern. Jag kanske gör en liknande med samma delar, men istället för att fästa den direkt på ett batteri, använd en XT-60-kontakt och sedan kan den användas med vilket batteri jag vill. Det kommer också att behöva en boost -omvandlare för att få högre spänningar, men att det enkelt fixas.

Rekommenderad: