Tartalomjegyzék:

Egy olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása: 3 lépés
Egy olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása: 3 lépés

Videó: Egy olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása: 3 lépés

Videó: Egy olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása: 3 lépés
Videó: PRIMITÍV SZINUSZ ÁTALAKÍTÓ / PRIMITIVE SINE CONVERTER 2024, Június
Anonim
Egy olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása
Egy olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása

Ez az oktatható bemutató bemutatja, hogyan kell kicserélni az alkatrészeket egy kis tápegységben, hogy a kimeneti feszültséget az igényeihez igazítsa.

A DIY projekthez pontosan 7 V egyenáramú és körülbelül 100 mA stabilizált feszültségre volt szükségem. Az alkatrészgyűjteményben körülnézve találtam egy kis egyenáramú tápegységet egy régi mobiltelefonról, amely nem volt használatban. A tápegységre 5, 2V és 150 mA volt írva. Ez jól nézett ki, csak a feszültséget kellett egy kicsit felfelé tolni, amíg 7V volt.

1. lépés: Fordított tervezés

Visszafejtés
Visszafejtés
Visszafejtés
Visszafejtés
Visszafejtés
Visszafejtés
Visszafejtés
Visszafejtés

LÉGY ÓVATOS! AZ ALKATRÉSZEK MÉG NAGY FESZÜLTSÉGET TARTALMAZHATNAK, HA A HASZNÁLAT UTÁN RÖVIDEN TÖRZI AZ APART! Könnyű volt elszakítani a tápegységet. Csak egy csavar volt, amely együtt tartotta a tokot. A tok kinyitása után kiesett egy kis áramköri lap, amely csak néhány alkatrészt tartalmaz. Ez egy egyszerű kapcsoló tápegység. A kimeneti feszültség stabilizálása TL431 használatával történik. Ez egy sönt szabályozó, amely feszültséggel és bemeneti tüskével állítja be a kimeneti feszültséget. Az eszköz adatlapja megtalálható az interneten. Megtaláltam azokat az ellenállásokat, amelyek felelősek a kimeneti feszültség beállításáért. R10 és R14 nevet kapnak a PCB -n. Megvettem az értékeiket, és beírtam az adatlapon szereplő számítási képletbe. Vo = Vref*(1+R10/R14). R10 = 5,1 kOhm és R14 = 4,7 kOhm használatával az eredmény pontosan 5,2 V, ahogy a tápegységre van írva.

2. lépés: Új alkatrészek kiszámítása és az eszköz módosítása

Új alkatrészek kiszámítása és a készülék módosítása
Új alkatrészek kiszámítása és a készülék módosítása
Új alkatrészek kiszámítása és a készülék módosítása
Új alkatrészek kiszámítása és a készülék módosítása
Új alkatrészek kiszámítása és a készülék módosítása
Új alkatrészek kiszámítása és a készülék módosítása

Azt akartam, hogy az R10 és az R14 összege körülbelül ugyanaz maradjon, mint az eredeti áramkörben. Ez körülbelül 10 kOhm. A magasabb kimeneti érték eléréséhez módosítanom kellett az ellenállásokat az adatlap szerint. Ki kellett cserélnem a védő Zener diódát is.

A védőzenerhez 10V -os típust választottam, mert az alkatrészgyűjteményemben találtam. Ez a feszültség védi a kimeneti kondenzátort. Az új ellenállásértékek kiszámítását R10 -el kezdtem a TL431 adatlap képletével, és szem előtt tartottam a 10 kOhm -ot. A számított ellenállás 6,5 kOhm lenne. Ez nem általános ellenállásérték. Közel 6,8 kOhm értéket választottam. Most kiszámítottam az R14 értékét az R10 kiválasztott értékével. A számítás 3,777 kOhm értéket eredményez R14 esetén. 3,3 kOhm értéket választottam, és hozzáadtam egy 500 ohmos trimmer potenciométert. Az áramkörök tűrőképessége miatt jó ötletnek tűnik a trimmer behelyezése a kimeneti feszültség beállításához. Miután eltávolítottam az eredeti alkatrészeket a NYÁK forrasztási oldaláról, hozzáadtam az új alkatrészeket az alkatrészek oldalához, mert nem használtam smd alkatrészeket.

3. lépés: Eredmények

Eredmények
Eredmények

A feszültségmérő pontosan 7V -ot mutat (ok.. ez 7,02V). Ezt akartam:-)

Most használhatom a tápegységet a bogár bot projektemhez… hamarosan…

Ajánlott: