Tartalomjegyzék:

DCDC átalakító kimeneti feszültsége PWM vezérléssel: 3 lépés
DCDC átalakító kimeneti feszültsége PWM vezérléssel: 3 lépés

Videó: DCDC átalakító kimeneti feszültsége PWM vezérléssel: 3 lépés

Videó: DCDC átalakító kimeneti feszültsége PWM vezérléssel: 3 lépés
Videó: Цепь повышающего повышающего преобразователя высокой мощности постоянного тока в постоянный 2024, November
Anonim
DCDC átalakító kimeneti feszültsége PWM vezérléssel
DCDC átalakító kimeneti feszültsége PWM vezérléssel

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
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

Összeszerelés
Összeszerelés
Összeszerelés
Összeszerelés
Összeszerelés
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: