Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Kellékek
- 2. lépés: Áramkör
- 3. lépés: A feszültségosztó ellenállásának kiszámítása
- 4. lépés: A KÓD
- 5. lépés: A Blynk alkalmazás
- 6. lépés: Siker
Videó: Esp8266 alapú Boost Converter lenyűgöző Blynk felhasználói felülettel, visszacsatoló szabályzóval: 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:39
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
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
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
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
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
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:
Házi Peltier hűtő / hűtőszekrény hőmérséklet -szabályzóval DIY: 6 lépés (képekkel)
Házi készítésű Peltier hűtő / hűtőszekrény hőmérsékletszabályozóval DIY: Hogyan készítsünk házilag termoelektromos Peltier hűtőt / mini hűtőszekrényt DIY W1209 hőmérséklet -szabályozóval. Ez a TEC1-12706 modul és a Peltier-effektus teszi a tökéletes barkácshűtőt! Ez az oktatható lépésről lépésre bemutató oktatóanyag, amely bemutatja, hogyan kell
Arduino akkumulátor tesztelő WEB felhasználói felülettel: 5 lépés
Arduino akkumulátor tesztelő WEB felhasználói felülettel: Ma az elektronikus berendezések tartalék elemeket használnak, hogy megmentsék azt az állapotot, amelyben a műveletet a berendezés kikapcsolásakor vagy a véletlen kikapcsolásakor hagyták. A felhasználó bekapcsoláskor visszatér arra a pontra, ahol maradt
Logikai elemző Android felhasználói felülettel: 7 lépés
Logikai elemző Android felhasználói felülettel: A világot már elárasztja annyi logikai elemző. Elektronikai hobbimban szükségem volt egy hibaelhárításra és hibakeresésre. Kerestem az interneten, de nem találtam azt, amit kerestem. Tehát itt vagyok, és bemutatom … "MÉG egy másik Lo
Ir távirányítású otthoni Applicatin projekt ventilátor szabályzóval: 5 lépés
Ir Remote Controlled Home Applicatin Project with Fan Regulator: Ez a projekt azoknak szól, akik kultúrával rendelkeznek az arduino -val és a projektekkel, nem a noob'si számára, mint projekt, de ezt is gyártási célokra használom … ezért ne ossza meg az összes vázlatot
30 $ felügyeleti rendszer felhasználói felülettel: 7 lépés
30 dolláros felügyeleti rendszer felhasználói felülettel: Rendkívül olcsó és nagyon könnyen megvalósítható felügyeleti rendszer. Ehhez nem kell semmilyen rakéta tudósnak lennie. Az összes szükséges alkatrészt valószínűleg a helyi hardverboltban találja meg. Csak 2 szögtartóra, 2 szervomotorra lesz szüksége