Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szükséges anyag
- 2. lépés: Áramköri diagram
- 3. lépés: Gyártás
- 4. lépés: Összeköttetések
- 5. lépés: Integráció és használat
Videó: Kapcsolt terhelésellenállás -bank kisebb lépésmérettel: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
Terhelésellenállás -bankokra van szükség az energiatermékek teszteléséhez, a napelemek jellemzéséhez, a tesztlaborokban és az iparban. A reosztátok folyamatos terhelési ellenállást biztosítanak. Az ellenállás értékének csökkenésével azonban a teljesítményérték is csökken. Ezenkívül a reosztátok soros induktivitással rendelkeznek.
A terhelésellenállás -bank néhány kívánatos jellemzője:
1) A sorozat induktivitásának a lehető legkisebbnek kell lennie
2) Kisebb lépésméret
3) A terhelési ellenállás csökkenésével a teljesítményértéknek emelkednie kell.
Itt a terhelésellenállás bank kialakítása látható. Ennek a kialakításnak a különlegessége a kisebb lépcsőméret, kevesebb kapcsolóval és ellenállással.
1. lépés: Szükséges anyag
A következő az anyagjegyzék:
1) Általános célú NYÁK 12 "x 2,5" - 1 db
2) Téglalap alakú alumínium cső (12 "x 2,5" x 1,5 ") - 1 db
3) Ellenállások 3300 Ohm 2W - 27 db
4) Váltókapcsolók - 15 db
5) M3 x 8 mm -es csavarok, alátétek és anyák - 12 készlet
6) Vezetékek
2. lépés: Áramköri diagram
Az áramkör 27 szén -dioxid fóliaellenállásból áll, 2 W teljesítményű. Az első R1 ellenállás közvetlenül a T1 és T2 kapcsokra van csatlakoztatva, amint az a 2. ábrán látható. Az áramkörnek 15 kapcsolóra van szüksége. Tizenhárom SW1 – SW13 kapcsoló használható két -két ellenállás kapcsolására az áramkörben. Két váltókapcsolót J1 és J2 használnak az SW1 és az SW2 mellett. Az SW1 összeköti az R2 -t és az R3 -at. Itt az R2 közvetlenül a földhöz van csatlakoztatva. R3 a földre van csatlakoztatva a J1 -en keresztül (ha J1 BE helyzetben van). Hasonlóképpen, az SW2 összeköti az R4 -et és az R5 -öt. Az R5 itt is közvetlenül a talajhoz van csatlakoztatva. R4 csatlakozik a földhöz, amikor a J2 BE helyzetben van. Amikor J1 és J2 OFF állásba kerül, az R3 és R4 ellenállások sorba kerülnek. Az SW1, SW2, J1 és J2 összeköttetéseit a 3. ábra mutatja.
A tervezési specifikációk a következők:
1) Max. Ellenállás Req = 3300 ohm (minden SW1 -SW13 kapcsoló kikapcsolt)
2) Teljesítmény a maximális ellenállásnál = 2 W
3) Minimális ellenállás Req = 3300/27 = 122,2 ohm (SW1 -SW13 BE, J1 és J2 jumperek BE)
4) Teljesítmény minimális ellenállásnál = 54 W
5) Lépések száma = A kapcsolók száma * 3 = 13 * 3 = 39
A táblázat az egyenértékű ellenállás Req értékeit mutatja a különböző kapcsoló- és jumperbeállításokhoz.
Megjegyzések a táblázathoz:
^ R3 és R4 sorban vannak
* A J1 OFF és a J2 ON ugyanazt az eredményt adja
** R4 nincs az áramkörben.
3. lépés: Gyártás
Az alumínium csőben készítsen egy rést a szélesebb oldal közepén. A résnek körülbelül 1,5 hüvelyk szélesnek kell lennie, és 0,5 margót kell hagynia felül és alul, ahogy az a 4. ábrán látható. Fúrjon 12 db 3 mm átmérőjű rögzítőfuratot.
Vegye ki az általános célú NYÁK -t és fúrjon 15 lyukat 5 mm átmérőjűre. Ezek a lyukak közvetlenül a felső szegély alatt találhatók, így a váltókapcsolók felszerelésekor nem érintik az alumíniumcsövet. Szintén fúrjon 12 rögzítő lyukat a NYÁK -ra, hogy megfeleljen az alumínium csövön lévőknek. Rögzítse az összes kapcsolót az 5 mm -es lyukakba.
4. lépés: Összeköttetések
Vegye fel a hosszú csupasz rézhuzalt, és forrasztja az összes SW1 -SW13 kapcsoló felső kapcsára. Ne csatlakoztassa ezt a vezetéket a J1 és J2 csatlakozóhoz. Hasonlóképpen vegyen egy másik csupasz rézdrótot, és forrasztja azt a NYÁK -ra, bizonyos távolságra a váltókapcsolók alatt. Fogjon két ellenállást, és csatlakoztassa őket az egyik végéhez. Ezután forrasztja az SW3 kapcsoló középső csatlakozójához. Hasonlóképpen forrasztjon 2 ellenállást az összes kapcsolóhoz SW13 -ig. Az ellenállások másik végét a rézhuzalhoz (földeléshez) forrasztják az 5. ábra szerint.
Az SW1, SW2, J1 és J2 csatlakozók a 3. ábra kapcsolási rajza szerint a 6. ábrán láthatók. Forrasztjon két vezetéket a tömb közepére, és vegye ki a T1 és T2 külső csatlakozásokhoz a fenti ábrák szerint.
5. lépés: Integráció és használat
Csúsztassa az összeszerelt NYÁK -t az alumíniumcsőbe. Győződjön meg arról, hogy az ellenállások egyike sem ér hozzá a csőhöz. Rögzítse a NYÁK -t a csőhöz 12 csavar segítségével. A terhelésellenállás bank használatra kész.
Tartsa KI az összes kapcsolót. Most kapcsolja be az SW1 kapcsolót. Az SW1 mellett a J1 használható az ellenállás értékének csökkentésére. Ezután kapcsolja be az SW2 kapcsolót. Most J1 és J2, mindkettő hatékony lesz. A J1 és J2 OFF állapotban maximális ellenállást biztosít ebben a tartományban. A J1 bekapcsolása csökkenti az ellenállást. A J2 bekapcsolása tovább csökkenti az ellenállást. Ahhoz, hogy a Req következő alacsonyabb értékeire lépjen, az SW3 -t be kell kapcsolni. Ebben a beállításban ismét három lépést tehetünk meg, pl. J1, J2 KI, a következő J1 BE és végül J2 is BE.
Előnyök:
1) Kevesebb kapcsolót és ellenállást használ, és több lépést biztosít.
2) Minden ellenállás azonos értékű és teljesítményű. Ez csökkenti a költségeket. Különösen akkor, ha nagy teljesítményű ellenállásokat kell használni. A nagy teljesítményű ellenállások meglehetősen drágák.
3) Minden ellenállás egyenletesen van terhelve, így jobban kihasználható az ellenállás teljesítménye.
4) Folytathatjuk további kapcsolók és ellenállások hozzáadását a kívánt ellenállási tartomány eléréséhez.
5) Ez az áramkör bármilyen ellenállási értéktartományra és bármilyen teljesítményre tervezhető.
Ez a kialakítás hasznos az oktatóintézetek, a tesztközpontok és az ipar minden elektromos/ elektronikai laboratóriumában.
Vijay Deshpande
Bangalore, India
e -mail: [email protected]
Második helyezett az elektronikai tippek és trükkök kihívásában
Ajánlott:
Kapcsolt hozzáférés a Makey Makey segítségével: 3 lépés (képekkel)
Kapcsolóhozzáférés a Makey Makey segítségével: Ez a két kapcsolórendszer ölcstálcát használ (ezt az IKEA -tól használtam), vezető anyagot (alumíniumot és rézszalagot használtam, de mindig használhat jó régi konyhai alumíniumfóliát), ragasztószalagot és egy Makey -t Makey hozzon létre egy érintéses kapcsolót. A rendszer c
Csak kisebb PAC LITE készítése: 9 lépés
Készítsen csak kisebb PAC LITE -t: Készítse el ezt a praktikus kis fáklyát, amelyet a gyufásdoboznál kisebb helyeken tárolhat, és teljesen dunyhónak érezheti magát. FIGYELEM, ez nem projekt a betegek számára. kis projektnek tűnhet, de valójában hosszabb ideig tart az építése, mint gondolná
Kis robotok építése: Egy köbméteres Micro-Sumo robot készítése és kisebb: 5 lépés (képekkel)
Kis robotok építése: Egy köbméteres Micro-Sumo robot készítése és kisebb: Íme néhány részlet az apró robotok és áramkörök építéséről. Ez az útmutató néhány alapvető tippet és technikát is tartalmaz, amelyek hasznosak bármilyen méretű robotok építésében. Számomra az elektronika egyik nagy kihívása, hogy lássam, milyen kicsi
Kisebb tervezési hiba kijavítása a Dell Dimension 4300-5000 -es sorozatban: 5 lépés
Kisebb tervezési hiba kijavítása a Dell Dimension 4300 - 5000 sorozatú gépekkel: Tehát a 5000 -es dell -méretemben böngészek, és eldöntöm, mit tegyek a frissítésekkel kapcsolatban, mivel a processzor gyors, ahogy van, és a dellák nem. túlhajtható vagy változtatható. Megégettem a kezem a CPU hűtőbordáján, és
Olcsó és vidám kapcsolt tok ventilátorok: 11 lépés
Olcsó és vidám kapcsolt tokventilátorok: Így adtam hozzá 2 extra ventilátort a számítógépemhez, nagy, világító kapcsolókkal, olyasmit használva, amiről hazudtam. Tudom, hogy manapság meglehetősen olcsón lehet kapni 5 1/2 hüvelykes, öbölre szerelt ventilátorvezérlőket, de szerintem ez hűvösebb