Indholdsfortegnelse:

DIY CC CV Variabel bænkforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trin (med billeder)
DIY CC CV Variabel bænkforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trin (med billeder)

Video: DIY CC CV Variabel bænkforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trin (med billeder)

Video: DIY CC CV Variabel bænkforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trin (med billeder)
Video: Build this DIY 0-30V 0-10A Lab Bench PSU CV CC Build Using ATX PSU 2024, Juli
Anonim
DIY CC CV Variabel bænkstrømforsyning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel bænkstrømforsyning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel bænkforsyning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel bænkforsyning 1-32V, 0-5A

Jeg har gået uden en variabel laboratoriebænk strømforsyning for længe nu. Den pc -strømforsyning, som jeg har brugt til at drive de fleste af mine projekter, er blevet kortsluttet for mange gange - jeg har faktisk dræbt 2 ved et uheld - og har brug for en udskiftning, i det mindste for lave strømbelastninger. Der findes nu ekstremt billige 5A CC Buck -omformere, der er perfekte til sådan noget. Jeg tilføjede også et spændings- og strømdisplay, en switch og erstattede de indbyggede 10K trimpotter med almindelige potentiometre. Jeg afloddet også en LED, der lyser, når output er kortsluttet (angiver konstant strømtilstand), og tilføjede nogle trådforlængere og en 3 mm LED til montering på sagen.

Du kan også tjekke dette projekt på min hjemmeside her:

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

Trin 1: Batterikonfiguration

Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration
Batterikonfiguration

18650 batterier ligger rundt på hele mit værksted, og jeg havde brug for noget at gøre med dem. Jeg fandt et design til en 4S10P holder på thingiverse, som jeg printede ud og lagde celler i den og lodde dem op med 2A sikringer for at give mig 8S4P. Resten af pladsen i holderen bruges til CC CV buck -omformeren og anden elektronik. Dette tillader den højest mulige spænding for bukkomformeren, så vi får det største spændingsområde på udgangen. Den maksimale spænding vil falde, og 18650 cellerne tømmes, men jeg forventer ikke, at jeg skal bruge 33V DC særlig ofte.

Trin 2: Skærm- og strømstik

Skærm og strømstik
Skærm og strømstik
Skærm og strømstik
Skærm og strømstik
Skærm og strømstik
Skærm og strømstik

Skærmen forsynes med 12V via en 7812 12V spændingsregulator, der kan klare op til 35V maks input. Efter at have afsluttet dette, tilføjede jeg et XT-60-stik og et balancestik til hovedbatteriet, så jeg kan oplade det. Jeg tilføjede også noget pap på toppen og bunden for at beskytte sikringerne og undgå shorts. For at afslutte det printede jeg mit logo ud på en brugt etiketmærkatside og overførte det til toppen af batteriet.

Trin 3: Andre tanker

Andre tanker
Andre tanker

Jeg har brugt dette ret ofte, mest for at simulere 18650 batterier. Jeg ville elske at finde en måde at få grov og fin justering på spændings- og strømniveau, så det er meget mere brugbart. Lige nu er det ret svært at få en nøjagtig spænding uden de mindste omdrejninger på potentiometeret. Jeg laver måske en lignende med de samme dele, men i stedet for at tilslutte den direkte til et batteri, skal du bruge et XT-60-stik, og så kan det bruges med ethvert batteri, jeg ønsker. Det kræver også en boost -konverter for at få højere spændinger, men det kan let rettes.

Anbefalede: