Indholdsfortegnelse:

Ændring af udgangsspændingen for en billig strømforsyning: 3 trin
Ændring af udgangsspændingen for en billig strømforsyning: 3 trin

Video: Ændring af udgangsspændingen for en billig strømforsyning: 3 trin

Video: Ændring af udgangsspændingen for en billig strømforsyning: 3 trin
Video: 3 enkle opfindelser med bilgenerator 2024, Juli
Anonim
Ændring af udgangsspændingen for en billig strømforsyning
Ændring af udgangsspændingen for en billig strømforsyning

Denne instruktive viser, hvordan du skifter dele inde i en lille strømforsyning for at afbryde udgangsspændingen, så den passer til dine behov.

Til DIY -projekt havde jeg brug for en stabiliseret spænding på nøjagtigt 7V DC og ca. 100 mA. Når jeg så rundt i min reservedelssamling, fandt jeg en lille jævnstrømforsyning fra en gammel mobiltelefon, der ikke var brugt. Strømforsyningen havde skrevet 5, 2V og 150mA skrevet på den. Det så fint ud, kun spændingen skulle presses lidt op, indtil den var 7V.

Trin 1: Omvendt teknik

Omvendt teknik
Omvendt teknik
Omvendt teknik
Omvendt teknik
Omvendt teknik
Omvendt teknik
Omvendt teknik
Omvendt teknik

VÆR FORSIGTIG! DELENE KAN STADIG INDEHOLDE HØJE SPÆNDINGER, HVIS DE RIVER APART KORT EFTER BRUG! Det var let at rive strømforsyningen en del. Den havde kun en skrue, der holdt sagen samlet. Efter åbning af kassen faldt et lille printkort… indeholdende kun et par dele. Det er en simpel skifte strømforsyning. Stabiliseringen af udgangsspændingen udføres ved hjælp af en TL431. Dette er en shuntregulator med en refencespænding og en indgangsstift til justering af udgangsspændingen. Databladet for denne enhed kan findes på internettet. Jeg fandt de modstande, der er ansvarlige for at indstille udgangsspændingen. De hedder R10 og R14 på printkortet. Jeg tog værdierne for dem og satte dem i beregningsformlen, der er skrevet i databladet. Vo = Vref*(1+R10/R14). Ved brug af R10 = 5,1 kOhm og R14 = 4,7 kOhm er resultatet nøjagtigt 5,2 V, som det er skrevet på strømforsyningen.

Trin 2: Beregning af nye dele og ændring af enheden

Beregning af nye dele og ændring af enheden
Beregning af nye dele og ændring af enheden
Beregning af nye dele og ændring af enheden
Beregning af nye dele og ændring af enheden
Beregning af nye dele og ændring af enheden
Beregning af nye dele og ændring af enheden

Jeg ville beholde summen af R10 og R14 omtrent den samme som den var i det originale kredsløb. Det er omkring 10kOhm. For at få en højere outputværdi havde jeg brug for at ændre modstandene i henhold til databladet. Jeg havde også brug for at udskifte den beskyttende zener -diode.

Til den beskyttende zener valgte jeg en 10V type, fordi jeg fandt den i min reservedelssamling. Denne spænding beskytter udgangskondensatoren. Beregning af de nye modstandsværdier startede jeg med R10 ved hjælp af formlen i TL431 -databladet og havde 10kOhm i tankerne. Den beregnede modstand ville være 6,5 kOhm. Det er ikke en modstandsværdi, der er almindelig. Jeg valgte en nær værdi på 6,8 kOhm. Nu beregnede jeg værdien af R14 ved hjælp af den valgte værdi for R10. Beregningen fører til en værdi på 3,777 kOhm for R14. Jeg valgte en værdi på 3,3 kOhm og tilføjede et 500Ohm trimmerpotentiometer. På grund af kredsløbets tolerance ser det ud til at være en god idé at indsætte en trimmer for at justere udgangsspændingen. Efter at have fjernet de originale dele fra PCD's lodningsside tilføjede jeg de nye dele på komponentsiden, fordi jeg ikke brugte smd -dele.

Trin 3: Resultater

Resultater
Resultater

Spændingsmåleren viser nøjagtigt 7V (ok.. det er 7.02V). Det var det jeg ville:-)

Nu kan jeg bruge strømforsyningen til mit billebot -projekt … kommer snart …

Anbefalede: