Tartalomjegyzék:
- Kellékek
- 1. lépés: Az áramkör szimulációja
- 2. lépés: A NYÁK tervezése
- 3. lépés: A NYÁK megrendelése
- 4. lépés: Összeszerelés
- 5. lépés: Tesztelés
Videó: Tartalék tápegység a megfelelő leállításhoz: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
A tartalék tápegység olyan áramkör, amely áramellátást biztosít az eszközök számára, ha a fő áramellátásuk leáll. Ebben az esetben ez a tartalék tápegység csak néhány másodpercig biztosítja az áramellátást, hogy az eszköz elvégezhesse a leállítási eljárást.
Ezt a cikket a JLCPCB.com szponzorálja. A JLCPCB is támogatja ezt a projektet. A JLCPCB (Shenzhen JLC Electronics Co., Ltd.) a legnagyobb NYÁK-prototípus-vállalkozás Kínában, és egy high-tech gyártó, amely a gyors PCB-prototípusok és a kis tételű PCB-gyártás területén szakosodott. Minimum 5 dollárt rendelhet mindössze 2 dollárért. A NYÁK gyártásához egyszerűen töltse fel a gerber fájlok.zip fájlját, vagy húzza át a.zip fájlokat. A zip fájl feltöltése után az alján sikeres üzenet jelenik meg, ha a fájl sikeresen feltöltődött. Ellenőrizheti a NYÁK -t a Gerber nézőben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van -e. Megtekintheti a NYÁK tetejét és alját is. Miután meggyőződött arról, hogy a NYÁK jól néz ki, most elfogadható áron adhatja le a megrendelést. 5 PCB -t rendelhet mindössze 2 dollárért, plusz szállítás. A rendelés leadásához kattintson a „MENTÉS KOSÁRBA” gombra.
Kellékek
- 3x alacsony előremenő feszültségű dióda (DFLS24L-7)
- 2x 10 MOhm ellenállás
- 1x 348 kOhm ellenállás
- 1x 360 kOhm ellenállás
- 1x 10W 100 Ohm ellenállás
- 1x összehasonlító (LT1716 használt)
- 1x 47 mF kondenzátor
- 1x P-csatorna MOSFET
1. lépés: Az áramkör szimulációja
Az első lépés, mielőtt elkezdené tervezni a NYÁK -ot az áramkör megtartására, hogy szimulálja azt, hogy megtudja, milyen kapacitást kell használni annak érdekében, hogy az áramkör tápellátást biztosítson a szükséges ideig. Az is fontos, hogy helyesen válasszuk ki az összehasonlító bemeneti ellenállásokat, hogy azok megfelelően be- és kikapcsolhassák a MOSFET -et.
A műszerfalunk gyártása szerint a tápellátást legalább 5 másodpercig fenn kell tartani a gyújtótű áramellátásának megszüntetése után. Az is fontos, hogy utaljunk arra, hogy a műszerfal 24 és 9 V közötti tápfeszültséggel működik.
Ennek érdekében úgy döntöttünk, hogy az LTSPICE -t használjuk (a szimulációs fájl mellékelve). Amint az a fenti fotón látható, az áramkör a várt módon viselkedik. A zöld színű tápfeszültség be van kapcsolva, és így a kimeneti feszültség azonnal 24 V. amikor a rendszer be van kapcsolva. Amikor a kondenzátor feszültsége (V (előtöltés)) a bemeneti feszültség biztonságos küszöbén belül van, a MOSFET kapuja alacsonyra húzódik, és így az áram megkerüli a 100 ohmos előtöltési ellenállást.
A tápfeszültség kikapcsolásakor (31. második) láthatjuk, hogy a kimeneten (V (műszerfal)) lévő feszültség lassan csökkenni kezd. Valójában körülbelül 10 másodpercbe telik, amíg a 9 V jel alatt van, ez azt bizonyítja, hogy a 47 mF 100% -os tartalékot ad nekünk, ami több mint elég. Ezen a szimuláción az R7 a terhelést szimulálja, ami a való életben a kísérleti műszerfal lesz.
2. lépés: A NYÁK tervezése
Tekintettel az áramkörre és a megfelelő alkatrészekre, itt az ideje, hogy elkezdjük a NYÁK tervezését. Ehhez az Altium Designer programot használtuk. Az áramkör meglehetősen egyenes irányba halad, és ebben a részben nem fogunk részletesen foglalkozni vele.
3. lépés: A NYÁK megrendelése
A tervezés befejezése után ideje megrendelni a NYÁK -t. Ennek érdekében a cikk szponzorát, a JLCPCB.com webhelyet használtuk
A JLCPCB is támogatja ezt a projektet. A JLCPCB (Shenzhen JLC Electronics Co., Ltd.) a legnagyobb NYÁK-prototípus-vállalkozás Kínában, és egy high-tech gyártó, amely a gyors PCB-prototípusok és a kis tételű PCB-gyártás területén szakosodott. Minimum 5 dollárt rendelhet mindössze 2 dollárért. A NYÁK gyártásához egyszerűen töltse fel a gerber fájlok.zip fájlját, vagy húzza át a.zip fájlokat. A zip fájl feltöltése után az alján sikeres üzenet jelenik meg, ha a fájl sikeresen feltöltődött. Ellenőrizheti a NYÁK -t a Gerber nézőben, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendben van -e. Megtekintheti a NYÁK tetejét és alját is. Miután meggyőződött arról, hogy a NYÁK jól néz ki, most elfogadható áron adhatja le a megrendelést. 5 PCB -t rendelhet mindössze 2 dollárért, plusz szállítás. A rendelés leadásához kattintson a „MENTÉS KOSÁRBA” gombra.
4. lépés: Összeszerelés
Körülbelül 1 hét után nálunk volt a NYÁK, és itt az ideje összeszerelni.
5. lépés: Tesztelés
Az összeszerelés után itt az ideje, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az áramkör a várt módon viselkedik. Ezért tápláltuk az áramkört, és ellenőriztük a kondenzátor feszültségét, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az előtöltés megfelelően működik-e (első kép), itt láthatjuk, hogy az előtöltés kevesebb időt vesz igénybe, mint a szimulált, de ez a valódi és a szimulált kondenzátor közötti különbséggel.
Az előtöltés befejezése után kikapcsoltuk az áramellátást, és figyeltük a kimeneti feszültséget. Amint látjuk, a kimeneti feszültség lassan csökkent, ahogy az várható volt, majdnem 12 másodpercbe telt, amíg a feszültség 9 V alá csökkent, ami azt jelenti, hogy az áramkörünk működik!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a cikk szponzorának, a JLCPCB -nek, hogy elképesztően támogatták csapatunkat PCB gyártási igényeinkhez! Feltétlenül rendeljen tőlük, ha legközelebb PCB -re lesz szüksége.
Ajánlott:
Megfelelő humanoid robot készítése: 11 lépés
Kompatibilis humanoid robot készítése: Frissítés & Oldal: 2021/01/17 Fej, arc, stb - webkamera hozzáadvaIndák és amp; Izmok - PTFE -kiegészítések Idegek és amp; A bőrt vezető gumi eredmények "Mi ez a képen?" Ez egy robot test része - különösen egy prototípus
12 V -os akkumulátor -tartalék (UPS): 4 lépés
12 V -os akkumulátoros tartalék (UPS): Nemrég vettem egy vezeték nélküli riasztórendszert az otthonomhoz, amely 9 V -os elemeket használ az érzékelőkhöz. A ház építése során azonban már telepítettem a vezetékes riasztó vezetékét, ezért úgy döntöttem, hogy a riasztó áramellátását és az áramellátást központosítom
220V - 24V 15A tápegység - Kapcsoló tápegység - IR2153: 8 lépés
220V - 24V 15A tápegység | Kapcsoló tápegység | IR2153: Szia srác ma 220V -24V 15A tápegységet gyártunk | Kapcsoló tápegység | IR2153 az ATX tápegységből
Kompakt, szabályozott tápegység - Tápegység: 9 lépés (képekkel)
Kompakt szabályozott tápegység - Tápegység: Már készítettem néhány tápegységet. Kezdetben mindig azt feltételeztem, hogy sok erősítővel rendelkező tápegységre van szükségem, de néhány év kísérletezése és építése során rájöttem, hogy szükségem van egy kicsi, kompakt tápegységre, stabilizálással és jó feszültségszabályozással
További teljesítmény a számítógéphez (Második tápegység Tápegység): 3 lépés
További teljesítmény a számítógéphez (Második tápegység Tápegység): Ez az oktatóanyag megmutatja, hogyan adhatsz egy kis mozgásteret, ha a videokártyád (vagy ha csak egy 12 V -os síned van, több energiát tud adni a processzornak és a videokártyának). Mielőtt elkezdenénk, ez nem a mester és a szolga beállítása