Tartalomjegyzék:

DIY CC CV változó pados tápegység 1-32V, 0-5A: 3 lépés (képekkel)
DIY CC CV változó pados tápegység 1-32V, 0-5A: 3 lépés (képekkel)

Videó: DIY CC CV változó pados tápegység 1-32V, 0-5A: 3 lépés (képekkel)

Videó: DIY CC CV változó pados tápegység 1-32V, 0-5A: 3 lépés (képekkel)
Videó: Простой трюк для получения переменного напряжения от любого источника питания с фиксированной выходн 2024, November
Anonim
DIY CC CV Változópados tápegység 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Változópados tápegység 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Változópados tápegység 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Változópados tápegység 1-32V, 0-5A

Túl sokáig voltam változó laboratóriumi tápegység nélkül. A PC tápegység, amelyet a legtöbb projektem áramellátására használtam, túl sokszor volt lezárva - valójában kettőt öltem meg véletlenül -, és cserére szorul, legalábbis kis energiaigény esetén. Ma már rendkívül olcsó 5A CC Buck átalakítók állnak rendelkezésre, amelyek tökéletesek ehhez. Hozzáadtam egy feszültség- és áramkijelzőt, egy kapcsolót, és lecseréltem a fedélzeti 10K díszítőedényeket normál potenciométerekre. Leeresztettem egy LED -et is, amely akkor világít, ha a kimenet zárlatos (állandó áram módot jelez), és hozzáadtam néhány huzalhosszabbítót és egy 3 mm -es LED -et a tokhoz.

Ezt a projektet a honlapomon is megnézheti itt:

a2delectronics.ca/2018/03/21/diy-cc-cv-variable-bench-power-supply-1-32v-0-5a/

1. lépés: Az akkumulátor konfigurálása

Akkumulátor konfiguráció
Akkumulátor konfiguráció
Akkumulátor konfiguráció
Akkumulátor konfiguráció
Akkumulátor konfiguráció
Akkumulátor konfiguráció

A műhelyemben 18650 akkumulátor hever, és szükségem volt valamire. Találtam egy mintát egy 4S10P tartóhoz a thingiverse -n, amit kinyomtattam és cellákat tettem bele, és forrasztottam őket 2A biztosítékkal, hogy 8S4P -t kapjak. A tartó többi helyét a CC CV buck konverter és más elektronika használja. Ez a lehető legnagyobb feszültséget teszi lehetővé a bak konverter számára, így a legnagyobb feszültségtartományt kapjuk a kimeneten. A maximális feszültség csökkenni fog, és az 18650 cellák lemerülnek, de nem számítok rá, hogy nagyon gyakran szükség lenne 33 V egyenáramra.

2. lépés: Kijelző és tápcsatlakozók

Kijelző és tápcsatlakozók
Kijelző és tápcsatlakozók
Kijelző és tápcsatlakozók
Kijelző és tápcsatlakozók
Kijelző és tápcsatlakozók
Kijelző és tápcsatlakozók

A kijelző 12 V -ról táplálkozik egy 7812 12 V -os feszültségszabályozón keresztül, amely képes kezelni a legfeljebb 35 V -os bemenetet. Ezt befejezve hozzáadtam az XT-60 csatlakozót és a mérlegcsatlakozót a fő akkumulátorhoz, hogy fel tudjak tölteni. Hozzáadtam néhány kartont is a tetején és az alján, hogy megvédje a biztosítékokat és elkerülje a rövidzárlatot. Befejezésül kinyomtattam a logómat egy használt címke matrica oldalán, és átvittem az akkumulátor tetejére.

3. lépés: Más gondolatok

más gondolatok
más gondolatok

Ezt elég gyakran használtam, leginkább 18650 akkumulátor szimulálására. Szeretném megtalálni a módját a feszültség- és áramszintek durva és finom beállításának, hogy sokkal használhatóbb legyen. Jelenleg meglehetősen nehéz pontos feszültséget kapni a potenciométer legapróbb fordulatai nélkül. Lehet, hogy készítek hasonlót ugyanazokból az alkatrészekből, de ahelyett, hogy közvetlenül az akkumulátorhoz csatlakoztatnám, használj egy XT-60 csatlakozót, és akkor használhatod bármilyen akkumulátorral. Ahhoz, hogy nagyobb feszültséget kapjunk, szükség lesz egy erősítő konverterre is, de könnyen rögzíthető.

Ajánlott: