Innehållsförteckning:

Ändra utspänningen för en billig strömförsörjning: 3 steg
Ändra utspänningen för en billig strömförsörjning: 3 steg

Video: Ändra utspänningen för en billig strömförsörjning: 3 steg

Video: Ändra utspänningen för en billig strömförsörjning: 3 steg
Video: Review of 18650 4 channel Lithium Battery Capacity Tester, Charger and Discharge | WattHour 2024, Juli
Anonim
Ändra utspänningen för ett billigt nätaggregat
Ändra utspänningen för ett billigt nätaggregat

Denna instruerbara visar hur du byter delar inuti en liten strömförsörjning för att chnage utspänningen för att passa dina behov.

För DIY -projekt behövde jag en stabiliserad spänning på exakt 7V DC och ca 100 mA. När jag tittade runt i min reservdelskollektion hittade jag en liten likström från en gammal mobiltelefon som var oanvänd. Strömförsörjningen hade skrivit 5, 2V och 150mA på den. Det såg bra ut bara spänningen behövde skjutas upp lite tills den var 7V.

Steg 1: Omvänd teknik

Omvänd teknik
Omvänd teknik
Omvänd teknik
Omvänd teknik
Omvänd teknik
Omvänd teknik
Omvänd teknik
Omvänd teknik

VAR FÖRSIKTIG! DELARNA KAN FÖRTÄCKA INNEHÅLLA HÖGA SPÄNNINGAR OM RIVNINGSLIST KORT EFTER ANVÄNDNING! Det var lätt att riva strömförsörjningen en del. Den hade bara en skruv som höll ihop höljet. Efter att ha öppnat höljet föll ett litet kretskort … som bara innehåller några delar. Det är en enkel växling strömförsörjning. Stabiliseringen av utspänningen görs med en TL431. Detta är en shuntregulator med en referensspänning och en ingångsstift för att justera utspänningen. Databladet för denna enhet finns på internet. Jag hittade motstånden som är ansvariga för att ställa in utspänningen. De heter R10 och R14 på kretskortet. Jag tog värdena för dem och lade dem i beräkningsformeln som är skriven i databladet. Vo = Vref*(1+R10/R14). Med R10 = 5,1 kOhm och R14 = 4,7 kOhm är resultatet exakt 5,2 V som det står på strömförsörjningen.

Steg 2: Beräkning av nya delar och modifiering av enheten

Beräkning av nya delar och modifiering av enheten
Beräkning av nya delar och modifiering av enheten
Beräkning av nya delar och modifiering av enheten
Beräkning av nya delar och modifiering av enheten
Beräkning av nya delar och modifiering av enheten
Beräkning av nya delar och modifiering av enheten

Jag ville behålla summan av R10 och R14 ungefär samma som den var i den ursprungliga kretsen. Det är runt 10kOhm. För att få ett högre utgångsvärde behövde jag ändra motstånden enligt databladet. Jag behövde också byta ut den skyddande zenerdioden.

För den skyddande zenern valde jag en 10V -typ eftersom jag hittade den i min reservkollektion. Denna spänning skyddar utmatningskondensatorn. Beräkning av de nya motståndsvärdena Jag började med R10 med formeln i TL431 -databladet och höll 10kOhm i åtanke. Det beräknade motståndet skulle vara 6,5 kOhm. Det är inte ett motståndsvärde som är vanligt. Jag valde ett nära värde på 6,8 kOhm. Nu beräknade jag värdet på R14 med det valda värdet för R10. Beräkningen leder till ett värde av 3,777kOhm för R14. Jag valde ett värde på 3.3kOhm och lade till en 500Ohm trimmerpotentiometer. På grund av kretsarnas tolerans verkar det vara en bra idé att sätta in en trimmer för att justera utspänningen. Efter att ha tagit bort originaldelarna från kretskortets lödsida lade jag till de nya delarna på komponentsidan eftersom jag inte använde smd -delar.

Steg 3: Resultat

Resultat
Resultat

Spänningsmätaren visar exakt 7V (ok.. det är 7.02V). Det var det jag ville:-)

Nu kan jag använda strömförsörjningen till mitt skalbaggarprojekt … kommer snart …

Rekommenderad: