Indholdsfortegnelse:

Elektronisk DC -belastning: 12 trin
Elektronisk DC -belastning: 12 trin

Video: Elektronisk DC -belastning: 12 trin

Video: Elektronisk DC -belastning: 12 trin
Video: Как работает КОЛЛЕКТОРНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ постоянного тока. Самое понятное объяснение! #shorts 2024, November
Anonim
DC elektronisk belastning
DC elektronisk belastning

når vi tester jævnstrømforsyning, DC-DC-konverter, lineære regulatorer og batteri, har vi brug for en slags instrument, der synker konstant strøm fra kilden.

Trin 1: Behov for DC -belastning

Behov for DC -belastning
Behov for DC -belastning
Behov for DC -belastning
Behov for DC -belastning

vi kan bruge modstand med konstant værdi, men i tilfælde af batteri skal vi skifte modstand med spændingsfald, så det bliver kompliceret

Trin 2: Power Sink Device

Strømforsyningsenhed
Strømforsyningsenhed
Strømforsyningsenhed
Strømforsyningsenhed
Strømforsyningsenhed
Strømforsyningsenhed

hør jeg bruger IRF250 power MOSFET til strømforsyningsenhed. mens MOSFET vaskeeffekt omdannes til varme, så til køling af MOSFET bruger jeg den gamle processors køleribbe og tilføjede også 100k 2w modstand på tværs af gate og kildeterminal

Trin 3: Strøm MOSFET som strømmodstand

Power MOSFET som strømmodstand
Power MOSFET som strømmodstand
Power MOSFET som strømmodstand
Power MOSFET som strømmodstand

hør jeg tilslutter en kilde til afløb og kilde og anden kilde mellem port og kilde ved at øge portens terminal spænding anden strømforsyning synkestrøm høre MOSFET fungerer som elektronisk modstand

Trin 4: Kontrolkoncept

Kontrol Koncept
Kontrol Koncept

for kontrolstrøm skal vi måle strømaflæsning til måling af strøm, jeg bruger Shunt -modstandsmetode

Trin 5: Shunt modstand

Shunt modstand
Shunt modstand

hør jeg tager 0,1 ohm 10w modstand, og ved beregning får vi maks. strøm fra modstanden er 10A og maks. spænding er 1V, hvilket er meget lavt for drift

Trin 6: Forstærker det aktuelle signal

Forstærker det aktuelle signal
Forstærker det aktuelle signal

jeg beslutter mig for at lave kredsløb for at give 1v for 1a og for det savner jeg dette forskellige opamp kredsløb med forstærkning på 100 og for det tager jeg 1k og 100k rsistor

Trin 7: Komparator

Komparator
Komparator

efter gating nuværende signal fra differential OPAMP giver jeg det signal til komparator og sammenligner det med potentiometer, hvis differential OPAMP's out put er lase end pot så giver komparator OPAMP high out put ellers giver det lav output. hør jeg laver kredsløb til 5A max, så jeg giver 5v til potentiometer

Trin 8: Skemaer

Trin 9: Kredsløb

Kredsløb
Kredsløb
Kredsløb
Kredsløb
Kredsløb
Kredsløb
Kredsløb
Kredsløb

ved at lave kredsløb på brødbræt og teste det, laver jeg kredsløb på printkort, jeg tilføjede også strømpanel til at overvåge spænding og strøm

Trin 10: BOX

BOKS
BOKS
BOKS
BOKS
BOKS
BOKS

jeg laver dette kabinet af en elektrisk boks

Trin 11: Tilslut kredsløb i kabinet

Anbefalede: