Cuprins:

Tensiunea de ieșire a convertorului DCDC controlată de PWM: 3 pași
Tensiunea de ieșire a convertorului DCDC controlată de PWM: 3 pași

Video: Tensiunea de ieșire a convertorului DCDC controlată de PWM: 3 pași

Video: Tensiunea de ieșire a convertorului DCDC controlată de PWM: 3 pași
Video: Review of DC 1500W Boost Converter 10V-60V to 12V-90V module 1.5kW Tested 2024, Iulie
Anonim
Tensiunea de ieșire a convertorului DCDC controlată de PWM
Tensiunea de ieșire a convertorului DCDC controlată de PWM

Aveam nevoie de un convertor DCDC controlat digital cu o tensiune de ieșire variabilă pentru un circuit de încărcare … Așa că am făcut unul.

Rezoluția tensiunii de ieșire este exponențial mai proastă cu cât tensiunea de ieșire este mai mare. Poate ceva de-a face cu relația luminozității LED-urilor cu PWM?

Exemple de tensiuni de ieșire la PWM variate:

  • PWM 100% = ~ 2,8v
  • PWM 25% = ~ 5V
  • PWM 6,25% = ~ 8V
  • PWM 3% = ~ 18V
  • PWM 0% = ~ 28V

Pasul 1: Piese

Părți
Părți

Piese pe care le-am folosit:

  • Convertor ieftin (~ 3 $) ebay DCDC step-up / down
  • Microcontroler capabil de 1kHz PWM sau mai rapid (folosesc NodeMCU pentru capacități wireless adăugate)
  • LED alb (cele cu vârf plat sunt cele mai ușor de utilizat
  • Fotorezistor de 10k
  • Rezistor 5k (am folosit 5.6k pentru că este primul pe care l-am găsit)
  • Bandă electrică

Opțional:

  • Tuburi termocontractabile
  • Sârme de jumper

Instrumente:

  • Fier de lipit și lipit
  • Dispozitiv de sârmă
  • Cleste dacă potențiometrul este blocat într-adevăr pe convertor
  • Mai ușor dacă utilizați tuburi termocontractabile

Pasul 2: Asamblare

Asamblare
Asamblare
Asamblare
Asamblare
Asamblare
Asamblare

1. Ținând LED-ul și fotorezistorul capăt la capăt, lipiți-le cu bandă în poziție. Pentru un aspect mai frumos, utilizați în schimb tuburi termocontractabile.

2. Lipiți un rezistor de 5k pe cablul mai lung (pozitiv) al LED-ului.

3. Scoateți încet potențiometrul de pe convertorul DCDC, topind simultan lipirea, ținându-l în poziție pe placă. Este cam dificil. Este cel mai ușor dacă îl legați încet și încet și țineți fierul de lipit pe toate cele trei terminale.

4. Odată ce potențiometrul a fost îndepărtat, ar trebui să vedeți că 2 dintre cele trei plăci de potențiometru neacoperite sunt conectate pe placă, iar ultima este pe cont propriu. Lipiți fotorezistorul duce la cele 2 plăci exterioare; unul duce la cele 2 plăci conectate și celălalt la plăcuță singur.

5. Sârmă de lipit la cablul cu LED-ul mai scurt (negativ) și cablul rezistorului. Am folosit fire jumper tăiate în jumătate, astfel încât să le pot conecta cu ușurință la pinii arduino.

Pasul 3: utilizare

Trimiterea unui semnal PWM de 1kHz sau mai mult către LED va clipi mai repede decât timpul de răspuns al fotorezistorului. Acest lucru oferă o rezistență destul de constantă. Fotorezistorul pe care l-am folosit are un timp de răspuns de 30 ms. Semnalul PWM va aprinde intermitent LED-ul suficient de repede încât fotorezistorul să asigure o rezistență medie accidentată undeva între full-on și full-off.

Creșteți valoarea PWM pentru a face LED-ul „mai luminos”. Acest lucru reduce rezistența fotorezistorului, care îi spune convertizorului DCDC să scadă tensiunea.

Opusul este adevărat la scăderea valorii PWM.

Spuneți-mi dacă aveți întrebări.

Recomandat: