Cuprins:

DIY CC CV Sursă de alimentare variabilă pentru banc 1-32V, 0-5A: 3 pași (cu imagini)
DIY CC CV Sursă de alimentare variabilă pentru banc 1-32V, 0-5A: 3 pași (cu imagini)

Video: DIY CC CV Sursă de alimentare variabilă pentru banc 1-32V, 0-5A: 3 pași (cu imagini)

Video: DIY CC CV Sursă de alimentare variabilă pentru banc 1-32V, 0-5A: 3 pași (cu imagini)
Video: 32v Variable Power Supply from Broken 12v Power Adapter 2024, Iulie
Anonim
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variable Bench Power Supply 1-32V, 0-5A

Am rămas fără o sursă de alimentare variabilă pentru bancă de laborator de prea mult timp. Sursa de alimentare a computerului pe care am folosit-o pentru a alimenta majoritatea proiectelor mele a fost scurtcircuitată de prea multe ori - de fapt am ucis 2 accidental - și are nevoie de o înlocuire, cel puțin pentru sarcini de putere redusă. În prezent sunt disponibile convertoare 5A CC Buck extrem de ieftine, care sunt perfecte pentru așa ceva. Am adăugat, de asemenea, un afișaj de tensiune și curent, un comutator și am înlocuit ghivecele de bord 10K cu potențiometre obișnuite. De asemenea, am desoldat un LED care se aprinde atunci când ieșirea este scurtcircuitată (indică modul de curent constant) și am adăugat câteva extensii de sârmă și un LED de 3 mm pentru a se monta pe carcasă.

Puteți consulta și acest proiect pe site-ul meu aici:

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

Pasul 1: Configurarea bateriei

Configurarea bateriei
Configurarea bateriei
Configurarea bateriei
Configurarea bateriei
Configurarea bateriei
Configurarea bateriei

18650 de baterii zac în jurul atelierului meu și aveam nevoie de ceva cu ele. Am găsit un design pentru un suport 4S10P pe thingiverse pe care l-am imprimat și am pus celule în el și le-am lipit cu siguranțe 2A pentru a-mi da 8S4P. Restul spațiului din suport este utilizat pentru convertorul CC CV și alte electronice. Acest lucru permite cea mai mare tensiune posibilă pentru convertorul Buck, astfel încât să obținem cea mai mare gamă de tensiune la ieșire. Tensiunea maximă va scădea și celulele 18650 sunt golite, dar nu anticipez că am nevoie de 33V DC foarte des.

Pasul 2: Conectori de alimentare și de afișare

Conectori de alimentare și afișaj
Conectori de alimentare și afișaj
Conectori de alimentare și afișaj
Conectori de alimentare și afișaj
Conectori de alimentare și afișaj
Conectori de alimentare și afișaj

Afișajul este alimentat cu 12V printr-un regulator de tensiune 7812 12V, care poate gestiona până la 35V intrare maximă. Finalizând acest lucru, am adăugat un conector XT-60 și un conector de echilibru la bateria principală, astfel încât să îl pot încărca. Am adăugat, de asemenea, niște cartoane în partea de sus și de jos pentru a proteja siguranțele și pentru a evita pantalonii scurți. Pentru a-l termina, mi-am imprimat sigla pe o pagină cu etichetă folosită și am transferat-o în partea de sus a bateriei.

Pasul 3: Alte gânduri

alte ganduri
alte ganduri

Am folosit acest lucru destul de des, mai ales pentru a simula 18650 de baterii. Mi-ar plăcea să găsesc o modalitate de a obține o ajustare grosieră și fină la nivelurile de tensiune și curent, astfel încât să fie mult mai utilizabilă. În acest moment, este destul de dificil să obțineți o tensiune precisă fără cea mai mică rotație a potențiometrului. Aș putea face una similară folosind aceleași piese, dar în loc să o atașați direct la o baterie, folosiți un conector XT-60 și apoi poate fi folosit cu orice baterie doresc. Pentru a obține tensiuni mai mari, va fi nevoie și de un convertor de impuls, dar pe care îl poate rezolva cu ușurință.

Recomandat: