
Spisu treści:
- Krok 1: Potrzeba obciążenia prądem stałym
- Krok 2: Urządzenie do pochłaniania energii
- Krok 3: Moc MOSFET jako rezystor mocy
- Krok 4: Koncepcja sterowania
- Krok 5: Rezystor bocznikowy
- Krok 6: Wzmocnij sygnał prądowy
- Krok 7: Komparator
- Krok 8: Schematy
- Krok 9: Obwód
- Krok 10: PUDEŁKO
- Krok 11: Podłącz obwód w obudowie
- Krok 12: Gotowe
2025 Autor: John Day | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2025-01-23 15:02

podczas testowania zasilacza prądu stałego, konwertera DC-DC, regulatorów liniowych i akumulatora potrzebujemy jakiegoś przyrządu, który pobiera prąd stały ze źródła.
Krok 1: Potrzeba obciążenia prądem stałym


możemy użyć rezystora stałowartościowego, ale w przypadku baterii musimy zmienić rezystor ze spadkiem napięcia, aby było to skomplikowane
Krok 2: Urządzenie do pochłaniania energii



słyszę, że używam tranzystora MOSFET IRF250 do zasilania urządzenia zlewozmywakowego. podczas gdy moc zlewu MOSFET jest zamieniana na ciepło, więc do chłodzenia MOSFET używam starego radiatora procesora, a także dodałem rezystor 100k 2w na bramce i terminalu źródłowym
Krok 3: Moc MOSFET jako rezystor mocy


słyszę, jak podłączam jedno źródło do drenu i źródła, a inne źródło między bramą a źródłem, zwiększając napięcie na zaciskach bramki, inny prąd zlewu zasilania, słyszę, że MOSFET działa jako rezystor elektroniczny
Krok 4: Koncepcja sterowania

do sterowania prądem musimy zmierzyć odczyt prądu do pomiaru prądu używam metody rezystora bocznikowego
Krok 5: Rezystor bocznikowy

słyszę, że biorę rezystor 0,1 oma 10 W i obliczając, otrzymujemy maksymalny prąd z rezystora to 10 A, a maksymalne napięcie to 1 V, co jest bardzo niskie do działania
Krok 6: Wzmocnij sygnał prądowy

Postanawiam zrobić obwód, aby dać 1V za 1a i do tego zaprojektuję ten różnicowy obwód opamp z zyskiem 100 i do tego biorę rsistor 1k i 100k
Krok 7: Komparator

po bramkowania sygnału prądowego z różnicowego OPAMP i dać ten sygnał do komparatora i porównać, że z potencjometrem, jeśli wyjście różnicowe OPAMP jest lase niż pot, a następnie OPAMP komparator dać wysokie wyjście, bo inaczej daje niską moc wyjściową. słyszę, że robię obwód dla 5A max, więc daję 5V do potencjometru?
Krok 8: Schematy
Krok 9: Obwód




tworząc obwód na płytce prototypowej i testując go, robię obwód na płytce drukowanej, dodałem również panel zasilania do monitorowania napięcia i prądu
Krok 10: PUDEŁKO



robię tę obudowę ze skrzynki elektrycznej
Krok 11: Podłącz obwód w obudowie
Zalecana:
DIY Stałe obciążenie prądowe: 4 kroki (ze zdjęciami)

DIY Stałe obciążenie prądowe: W tym małym projekcie pokażę, jak wykonać proste, regulowane obciążenie prądem stałym. Taki gadżet przyda się, jeśli chcesz zmierzyć pojemność chińskich akumulatorów Li-Ion. Lub możesz sprawdzić, jak stabilny jest twój zasilacz przy określonym obciążeniu
Regulowane stałe obciążenie DIY (prąd i moc): 6 kroków (ze zdjęciami)

Regulowane stałe obciążenie DIY (prąd i moc): W tym projekcie pokażę, jak połączyłem Arduino Nano, czujnik prądu, wyświetlacz LCD, enkoder obrotowy i kilka innych uzupełniających się komponentów, aby stworzyć regulowane stałe obciążenie. Posiada tryb stałego prądu i mocy oraz
Obciążenie USB, aby zatrzymać powerbanki przed automatycznym wyłączaniem: 4 kroki

Obciążenie USB, aby zatrzymać banki mocy przed automatycznym wyłączaniem: Mam kilka banków mocy, które działają świetnie, ale napotkałem problem podczas ładowania słuchawek bezprzewodowych power bank automatycznie się wyłącza z powodu zbyt małego prądu ładowania. Postanowiłem więc zrobić adapter USB z małe obciążenie, aby utrzymać moc ba
Małe obciążenie - stałe obciążenie prądowe: 4 kroki (ze zdjęciami)

Małe obciążenie - stałe obciążenie prądowe: Rozwijałem sam zasilacz stołowy i wreszcie osiągnąłem punkt, w którym chcę go obciążyć, aby zobaczyć, jak działa. Po obejrzeniu doskonałego wideo Dave'a Jonesa i przejrzeniu kilku innych zasobów internetowych wymyśliłem Tiny Load. Ta
Zaawansowane elektroniczne obciążenie DC oparte na Arduino: 5 kroków

Zaawansowane elektroniczne obciążenie DC oparte na Arduino: Ten projekt jest sponsorowany przez JLCPCB.com. Zaprojektuj swoje projekty za pomocą oprogramowania EasyEda online, załaduj istniejące pliki Gerber (RS274X), a następnie zamów części w LCSC i zleć dostarczenie całego projektu bezpośrednio do Twoich drzwi. Byłem w stanie