Оглавление:

Электронная нагрузка постоянного тока: 12 ступеней
Электронная нагрузка постоянного тока: 12 ступеней

Видео: Электронная нагрузка постоянного тока: 12 ступеней

Видео: Электронная нагрузка постоянного тока: 12 ступеней
Видео: Электронная нагрузка 60 Вт с функцией теста емкости аккумуляторов (zpb30a1) 2024, Ноябрь
Anonim
Электронная нагрузка постоянного тока
Электронная нагрузка постоянного тока

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

Потребность в нагрузке постоянного тока
Потребность в нагрузке постоянного тока
Потребность в нагрузке постоянного тока
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

Устройство энергопотребления
Устройство энергопотребления
Устройство энергопотребления
Устройство энергопотребления
Устройство энергопотребления
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

Силовой МОП-транзистор в качестве силового резистора
Силовой МОП-транзистор в качестве силового резистора
Силовой МОП-транзистор в качестве силового резистора
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

Концепция управления
Концепция управления

для управляющего тока нам нужно измерить текущее показание для измерения тока я использую метод шунтирующего резистора

Шаг 5: шунтирующий резистор

Шунтирующий резистор
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

Усилить текущий сигнал
Усилить текущий сигнал

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

Компаратор
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

Схема
Схема
Схема
Схема
Схема
Схема
Схема
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

КОРОБКА
КОРОБКА
КОРОБКА
КОРОБКА
КОРОБКА
КОРОБКА

я делаю этот корпус из электрической коробки

Шаг 11: Подключите цепь в корпусе

Рекомендуемые: