
Cuprins:
- Pasul 1: nevoie de încărcare DC
- Pasul 2: Dispozitiv de scufundare electrică
- Pasul 3: MOSFET de alimentare ca rezistor de putere
- Pasul 4: Conceptul de control
- Pasul 5: rezistență la șunt
- Pasul 6: Amplificați semnalul curent
- Pasul 7: Comparator
- Pasul 8: Scheme
- Pasul 9: Circuit
- Pasul 10: CUTIE
- Pasul 11: Conectați circuitul în carcasă
- Pasul 12: Terminat
2025 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2025-01-23 15:04

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


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



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


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

pentru controlul curentului trebuie să măsurăm citirea curentului pentru măsurarea curentului. Folosesc metoda rezistenței Shunt
Pasul 5: rezistență la șunt

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

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

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




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



Fac această incintă din cutie electrică
Pasul 11: Conectați circuitul în carcasă
Recomandat:
Cum să faci o cutie de securitate care urmează printre noi Joc - Sarcină de cablare electrică: 7 pași

Cum să faci jocul de cutie de securitate în urma noastră - sarcină de cablare electrică: Astăzi, îți voi arăta cum să faci o cutie de securitate după jocul dintre noi - sarcină de cablare electrică
Sarcină mică - Sarcină curentă constantă: 4 pași (cu imagini)

Încărcare mică - Încărcare constantă de curent: am dezvoltat eu însumi un alimentator de bancă și, în cele din urmă, am ajuns la punctul în care vreau să îi aplic o sarcină pentru a vedea cum funcționează. După ce am vizionat videoclipul excelent al lui Dave Jones și am analizat câteva alte resurse de internet, am venit cu Tiny Load. Thi
Cod organizator virtual: Sarcină culminantă (Vanessa): 10 pași

Cod organizator virtual: sarcină culminantă (Vanessa): În codul meu, am creat un organizator virtual care să calculeze notele și să permită unui utilizator să scrie în evenimente pentru fiecare zi a săptămânii. Codul are doar scop demonstrativ
Bancă de rezistență de sarcină comutată cu dimensiune mai mică a pașilor: 5 pași

Bancă de rezistențe de sarcină comutate cu dimensiuni mai mici: Băncile de rezistență de încărcare sunt necesare pentru testarea produselor electrice, pentru caracterizarea panourilor solare, în laboratoarele de testare și în industrii. Reostatele asigură variații continue ale rezistenței la sarcină. Cu toate acestea, pe măsură ce valoarea rezistenței este redusă, puterea
Manager parolă, Typer, Macro, sarcină utilă Toate în ONE !: 11 pași (cu imagini)

Manager parolă, Typer, Macro, sarcină utilă … Totul într-UN SINGUR !: ATENȚIE, VĂ RUGĂM: Dacă aveți probleme cu fabricarea acestui dispozitiv (PCB, lipire sau altele) nu ezitați să-mi trimiteți un mesaj privat aici sau un e-mail la [email protected]. Voi fi bucuros să trimit unul dintre computerele sau dispozitivele pe care le produc deja