Tartalomjegyzék:

Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval: 6 lépés
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval: 6 lépés

Videó: Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval: 6 lépés

Videó: Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval: 6 lépés
Videó: ESP8266 Voltage Regulator (LiPo and Li-ion Batteries) 2024, Július
Anonim
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval
Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval

Ebben a projektben egy hatékony és gyakori módszert mutatok be az egyenfeszültség növelésére. Megmutatom, milyen egyszerű lehet egy Nodemcu segítségével egy erősítő átalakítót építeni. Építsük fel. Tartalmaz egy képernyőn megjelenő voltmérőt és egy visszacsatoló rendszert is, amely bármilyen terhelésnél állandó feszültséget biztosít. Egy csodálatos Blynk felhasználói felülettel olyan könnyen használható

Ezzel az áramkörrel töltheti a 12V -os akkumulátort, vagy megvilágíthat egy 12V -os LED -et stb

használja a csúszkát a feszültség beállításához, és ez az áramkör automatikusan kiadja a beállított feszültséget, és stabilan tartja azt akkor is, ha a terhelés változik. Ezenkívül a feszültséghasználati ciklust stb. Is megjeleníti a blynk alkalmazásban

1. lépés: Kellékek

Kellékek
Kellékek

Csak viccelek, nem kell minden ezen a képen

Csak szükségünk van

Egy N csatornás mosfet

kondenzátor 100-1000 mikrofarad

Tekercs 100uH kaptam egy toroidot az atx power -ről, így csináltam egyet.

Dióda

esp8266 vagy Nodemcu

És 2 ellenállás. értéket, amelyet a következő lépésben kiszámíthatunk

mindent egy régi atx tápegységből kaptam

2. lépés: Áramkör

Áramkör
Áramkör

Minden adat elérhető a fenti képen

Azt javaslom, hogy adjunk hozzá némi védelmet a nodemcu számára. De több mint 7 órán keresztül használtam, és jól működött

3. lépés: A feszültségosztó ellenállásának kiszámítása

A feszültségosztó ellenállásának kiszámítása
A feszültségosztó ellenállásának kiszámítása

szükségem volt egy maximális kimeneti teljesítményre, 30 V -ra, ezért az R1 ellenállást 2000 -es és R2 -es 220 ohmos ellenállást használtam

Ön is kiszámíthatja saját használatát

Mindenekelőtt emlékezzen az ellenállások maximális feszültségére, amire szükségünk van az arduino kódban lévő feszültség kiszámításához. Ehhez tedd

R1 R2, és Vout, mint 3.3v

A Vmax_bemenetet 33,274 v körül kaptam 220 és 2000 ohmos ellenállások használatával

Most R1 R2 és Vmax_input értékeket kaptunk

4. lépés: A KÓD

cserélje ki a wifi jelszót, az ssid -t, a Blynk auth -t és a Vmaxinput -ot a 3. lépéstől

kód is elérhető a github-on

Idővel stabilabbá és pontosabbá teszem, most csak béta verzió

5. lépés: A Blynk alkalmazás

A Blynk alkalmazás
A Blynk alkalmazás

Függőleges csúszka a V1 -en a feszültség szabályozásához Használja 0 és 30 között

Függőleges csúszka a V2 -nél a pwm működési ciklus vezérléséhez (a használat kedvéért kitalálhatja, csak szórakozásból. Használja 0 és 1000 között

Egy gomb a V3 -nál a különböző módok vezérléséhez Használja a 0 és az 1 gombot

2 mód stabil és instabil mód

Értékkijelző V10 -nél a voltmérő leolvasásához

Szint V11 -nél a használt üzemi ciklus megtekintéséhez

Referencia kép további információkért, vagy csak tervezze meg saját módján

használja az első csúszkát a feszültség beállításához, és ez az áramkör automatikusan kiadja ezt a feszültséget, és stabilan tartja, még akkor is, ha a terhelés változik

6. lépés: Siker

Siker!
Siker!

Megcsináltad! Most hozta létre saját Boost Converter -jét egy csodálatos blynk ui és visszacsatoló rendszerrel!

Nyugodtan írjon nekem bármikor

Ha azt tervezed, hogy ezt írod a blogodra vagy a youtube -ra stb., Akkor mindig szívesen látunk:)

Kérem, tudassa velem is. csak írjon nekem a linket az [email protected] címen

@404 Hiba

@A T K

Ajánlott: