Cuprins:

Sarcină electronică DC: 12 pași
Sarcină electronică DC: 12 pași

Video: Sarcină electronică DC: 12 pași

Video: Sarcină electronică DC: 12 pași
Video: Săptămânile 1 și 2 de sarcină I Dr. Anca Sultan I Femmeboutiquemedical.com 2024, Iulie
Anonim
Sarcină electronică DC
Sarcină electronică DC

la testarea sursei de curent continuu, a convertorului DC-DC, a regulatoarelor liniare și a bateriei, avem nevoie de un fel de instrument care scufundă curentul constant de la sursă.

Pasul 1: nevoie de încărcare DC

Nevoia de încărcare DC
Nevoia de încărcare DC
Nevoia de încărcare DC
Nevoia de încărcare DC

putem folosi rezistență cu valoare constantă, dar în caz de baterie trebuie să schimbăm rezistența cu tensiunea de înclinare, astfel încât să devină complicată

Pasul 2: Dispozitiv de scufundare electrică

Dispozitiv Power Sink
Dispozitiv Power Sink
Dispozitiv Power Sink
Dispozitiv Power Sink
Dispozitiv Power Sink
Dispozitiv Power Sink

auzi că folosesc IRF250 power MOSFET pentru dispozitivul cu chiuvetă electrică. în timp ce puterea chiuvetei MOSFET este convertită în căldură, așa că, pentru răcirea MOSFET, folosesc chiuveta veche a procesorului și am adăugat, de asemenea, rezistență de 100k 2w pe poartă și terminalul sursă

Pasul 3: MOSFET de alimentare ca rezistor de putere

MOSFET de putere ca rezistor de putere
MOSFET de putere ca rezistor de putere
MOSFET de putere ca rezistor de putere
MOSFET de putere ca rezistor de putere

auzi conectez o sursă la golire și sursă și altă sursă între poartă și sursă prin creșterea tensiunii terminale a porții altă sursă de curent chiuveta curent auzi MOSFET funcționează ca rezistor electronic

Pasul 4: Conceptul de control

Concept de control
Concept de control

pentru controlul curentului trebuie să măsurăm citirea curentului pentru măsurarea curentului. Folosesc metoda rezistenței Shunt

Pasul 5: rezistență la șunt

Shunt Resistor
Shunt Resistor

auzi iau rezistor de 0,1 ohm 10w și prin calcul obținem curentul maxim de la rezistor este de 10A și tensiunea maximă este de 1V, ceea ce este foarte scăzut pentru funcționare

Pasul 6: Amplificați semnalul curent

Amplificați semnalul curent
Amplificați semnalul curent

am decis să fac circuit pentru a da 1v pentru 1a și pentru asta am desigh acest circuit opamp diferențial cu câștig de 100 și pentru asta iau 1k și 100k rezistor

Pasul 7: Comparator

Comparator
Comparator

după generarea semnalului curent de la diferențialul OPAMP i dau acel semnal comparatorului și îl compar cu potențiometrul, în cazul în care diferențialul OPAMP este mai mic decât potul, atunci comparatorul OPAMP dă mare ieșit, altfel dă o ieșire scăzută. auzi că fac circuit pentru 5A max, așa că dau 5v potențiometrului

Pasul 8: Scheme

Pasul 9: Circuit

Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit
Circuit

făcând circuitul pe panoul de testare și testându-l, fac circuitul pe placa PCB am adăugat, de asemenea, panoul de alimentare pentru a monitoriza tensiunea și curentul

Pasul 10: CUTIE

CUTIE
CUTIE
CUTIE
CUTIE
CUTIE
CUTIE

Fac această incintă din cutie electrică

Pasul 11: Conectați circuitul în carcasă

Recomandat: