Оглавление:
- Шаг 1. Потребность в нагрузке постоянного тока
- Шаг 2: устройство энергопотребления
- Шаг 3: силовой МОП-транзистор в качестве силового резистора
- Шаг 4: концепция управления
- Шаг 5: шунтирующий резистор
- Шаг 6: усиление текущего сигнала
- Шаг 7: компаратор
- Шаг 8: Схема
- Шаг 9: Схема
- Шаг 10: ВСТАВКА
- Шаг 11: Подключите цепь в корпусе
- Шаг 12: Готово
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-13 06:58
При тестировании источника питания постоянного тока, преобразователя постоянного тока, линейных регуляторов и батареи нам понадобится какой-то прибор, который потребляет постоянный ток от источника.
Шаг 1. Потребность в нагрузке постоянного тока
мы можем использовать резистор постоянного значения, но в случае батареи нам нужно заменить резистор со спадом напряжения, чтобы это усложнилось
Шаг 2: устройство энергопотребления
слышу, что я использую силовой МОП-транзистор IRF250 в качестве источника питания. в то время как мощность потребителя MOSFET преобразуется в тепло, поэтому для охлаждения MOSFET я использую теплоотвод старого процессора, а также добавил резистор 100 кОм 2 Вт между затвором и клеммой источника
Шаг 3: силовой МОП-транзистор в качестве силового резистора
слышу, что я подключаю один исток к стоку и истоку, а другой исток между затвором и истоком, увеличивая напряжение на зажимах затвора, ток потребления другого источника питания слышу, что МОП-транзистор работает как электронный резистор
Шаг 4: концепция управления
для управляющего тока нам нужно измерить текущее показание для измерения тока я использую метод шунтирующего резистора
Шаг 5: шунтирующий резистор
Слушайте, я беру резистор 0,1 Ом 10 Вт, и по расчетам мы получаем, что максимальный ток от резистора составляет 10 А, а максимальное напряжение составляет 1 В, что очень мало для работы
Шаг 6: усиление текущего сигнала
Я хочу сделать схему, чтобы дать 1 В для 1 А, и для этого я спроектировал эту дифференциальную схему операционного усилителя с коэффициентом усиления 100, и для этого я беру 1 кОм и 100 кОм.
Шаг 7: компаратор
после стробирования токового сигнала от дифференциального OPAMP я передаю этот сигнал компаратору и сравниваю его с потенциометром, если выход дифференциального OPAMP больше, чем pot, то OPAMP компаратора дает высокий выход, иначе он дает низкий выход. Слышу, я замыкаю цепь на максимум 5А, поэтому я даю 5В на потенциометр
Шаг 8: Схема
Шаг 9: Схема
Сделав схему на макетной плате и протестировав ее, я сделал схему на печатной плате Я также добавил панель питания для контроля напряжения и тока
Шаг 10: ВСТАВКА
я делаю этот корпус из электрической коробки