Tartalomjegyzék:
Videó: DCDC átalakító kimeneti feszültsége PWM vezérléssel: 3 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:40
Szükségem volt egy digitálisan vezérelt DCDC konverterre, változó kimeneti feszültséggel a töltőáramkörhöz … Szóval csináltam egyet.
A kimeneti feszültség felbontása exponenciálisan annál rosszabb, minél nagyobb a kimeneti feszültség. Talán valami köze van a LED fényerejének PWM -hez való viszonyához?
Példa kimeneti feszültségek változatos PWM esetén:
- PWM 100% = ~ 2.8v
- PWM 25% = ~ 5V
- PWM 6,25% = ~ 8V
- PWM 3% = ~ 18V
- PWM 0% = ~ 28V
1. lépés: Alkatrészek
Alkatrészek, amelyeket használtam:
- Olcsó (~ 3 $) ebay DCDC step-up/down konverter
- 1kHz vagy gyorsabb PWM -re képes mikrokontroller (a NodeMCU -t használom a további vezeték nélküli képességekhez)
- Fehér LED (a lapos végűekkel a legkönnyebb dolgozni
- 10k fotorezisztor
- 5k ellenállás (5,6 k -t használtam, mert az első, amit találtam)
- Elektromos szalag
Választható:
- Hőre zsugorodó cső
- Jumper vezetékek
Eszközök:
- Forrasztópáka és forrasztópáka
- Huzalcsupaszító
- Fogó, ha a potenciométer valóban ragadt az átalakítón
- Világosabb, ha hőre zsugorodó csövet használ
2. lépés: Összeszerelés
1. A LED -et és a fényellenállást a végétől fogva ragassza be a helyére. A szebb megjelenés érdekében használjon hőre zsugorodó csövet.
2. Forrasztjon egy 5k ellenállást a LED hosszabb (pozitív) vezetékéhez.
3. Lassan húzza le a potenciométert a DCDC konverterről, miközben megolvasztja a forrasztóelemet, amely a helyén tartja a táblán. Ez elég trükkös. A legegyszerűbb, ha lassan előre -hátra ringatja, és a forrasztópáka mindhárom csatlakozóján keresztül tartja.
4. Miután eltávolította a potenciométert, most látnia kell, hogy a három fedetlen potenciométer párna közül kettő csatlakoztatva van a táblán, az utolsó pedig önmagában. A fényellenállás forrasztása a 2 külső párnához vezet; az egyik a 2 csatlakoztatott párnához, a másik pedig a párnához vezet önállóan.
5. Forrasztja a vezetékeket a rövidebb (negatív) LED vezetékhez és az ellenállás vezetékhez. Félbevágott jumperhuzalokat használtam, így könnyen csatlakoztathatom őket arduino csapokhoz.
3. lépés: Használat
Ha 1 kHz -es vagy annál nagyobb PWM jelet küld a LED -re, akkor gyorsabban villog, mint a fotorezisztor válaszideje. Ez meglehetősen állandó ellenállást biztosít. Az általam használt fotorezisztor válaszideje 30 ms. A PWM jel elég gyorsan felvillanja a LED-et, hogy a fényellenállás göröngyös átlagos ellenállást kapjon valahol a teljes és a teljes kikapcsolás között.
Növelje a PWM értéket, hogy a LED „fényesebb” legyen. Ez csökkenti a fotorezisztor ellenállását, ami azt mondja a DCDC átalakítónak, hogy csökkentse a feszültséget.
Az ellenkezője igaz a PWM érték csökkentésekor.
Ha bármilyen kérdése van, tudassa velem.
Ajánlott:
DIY nagy hatékonyságú 5 V -os kimeneti Buck konverter!: 7 lépés
DIY nagy hatékonyságú 5 V -os kimeneti Buck konverter!: Hatékony módszert akartam a LiPo csomagok (és más források) magasabb feszültségeinek 5 V -ra történő csökkentésére elektronikai projektekhez. A múltban általános bak -modulokat használtam az eBay -től, de a kérdéses minőségellenőrzés és a név nélküli elektrolitikus kapacitás
Arduino kimeneti időzítő: 3 lépés
Arduino kimeneti időzítő: A kimeneti időzítők nagyszerű eszközök a készülékek túl hosszú ideig való tartózkodásához, de hiányzik a néha szükséges testreszabás. Egyes készülékek egyáltalán nem rendelkeznek kapcsolókkal, és egy házi készítésű automatikus időzítő elkészítése nagyon hasznos lehet. Mert
IPhone 5 és Samsung S5 kimeneti polc és passzív erősítő: 3 lépés
IPhone 5 és Samsung S5 kimeneti polc és passzív erősítő: Ez az oktatóanyag bemutatja a 3D nyomtatható kimeneti polc tervezési folyamatát. passzív erősítő iPhone 5 és amp; Samsung S5. A fájlok a szabványos brit dupla aljzattal és üres elrendezéssel állnak rendelkezésre a rögzítéshez
Raspberry Pi - PCA9536 Bemeneti/kimeneti Expander Python bemutató: 4 lépés
Raspberry Pi-PCA9536 Bemeneti/kimeneti bővítő Python bemutató: A PCA9536 egy 8 tűs CMOS eszköz, amely 4 bites általános célú párhuzamos bemeneti/kimeneti (GPIO) bővítést biztosít az I2C-busz/SMBus alkalmazásokhoz. Ez egy 4 bites konfigurációs regiszterből áll, amely a bemenet vagy kimenet kiválasztását szolgálja, 4 bites
Állítható kettős kimeneti lineáris tápegység: 10 lépés (képekkel)
Állítható kettős kimenetű lineáris tápegység: Jellemzők: AC-DC átalakítás Dupla kimeneti feszültség (pozitív-föld-negatív) Állítható pozitív és negatív sínek Csak egy egy kimenetű AC transzformátor Kimeneti zaj (20 MHz-BWL, terhelés nélkül): Körülbelül 1,12 mVpp alacsony zaj és stabil kimenetek (ideális