Spisu treści:

DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32 V, 0-5 A: 3 kroki (ze zdjęciami)
DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32 V, 0-5 A: 3 kroki (ze zdjęciami)

Wideo: DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32 V, 0-5 A: 3 kroki (ze zdjęciami)

Wideo: DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32 V, 0-5 A: 3 kroki (ze zdjęciami)
Wideo: Programowalny Zasilacz Laboratoryjny 0-50V CV / 0-5A CC DIY 2024, Listopad
Anonim
DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Zmienny zasilacz stołowy 1-32V, 0-5A

Zbyt długo nie używałem zmiennego zasilacza laboratoryjnego. Zasilacz komputerowy, którego używałem do zasilania większości moich projektów, został zbyt często zwarty – w rzeczywistości zabiłem 2 przez przypadek – i wymaga wymiany, przynajmniej w przypadku obciążeń o niskim poborze mocy. Obecnie dostępne są wyjątkowo tanie konwertery 5A CC Buck, które idealnie nadają się do czegoś takiego. Dodałem również wyświetlacz napięcia i prądu, przełącznik i wymieniłem wbudowane potencjometry 10K na zwykłe potencjometry. Wylutowałem też jedną diodę, która zapala się, gdy wyjście jest zwarte (wskazuje tryb stałoprądowy) i dodałem kilka przedłużek oraz diodę 3mm do zamontowania w obudowie.

Możesz również sprawdzić ten projekt na mojej stronie tutaj:

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

Krok 1: Konfiguracja baterii

Konfiguracja baterii
Konfiguracja baterii
Konfiguracja baterii
Konfiguracja baterii
Konfiguracja baterii
Konfiguracja baterii

W całym moim warsztacie leżą baterie 18650 i potrzebowałem z nimi czegoś wspólnego. Znalazłem projekt uchwytu 4S10P na thingiverse, który wydrukowałem, umieściłem w nim ogniwa i przylutowałem je bezpiecznikami 2A, aby uzyskać 8S4P. Reszta miejsca w uchwycie jest przeznaczona na konwerter buck CC CV i inną elektronikę. Pozwala to na uzyskanie najwyższego możliwego napięcia dla konwertera buck, dzięki czemu uzyskujemy największy zakres napięcia na wyjściu. Maksymalne napięcie spadnie, a ogniwa 18650 są rozładowane, ale nie spodziewam się, że będę potrzebował 33V DC zbyt często.

Krok 2: Złącza wyświetlacza i zasilania

Złącza wyświetlacza i zasilania
Złącza wyświetlacza i zasilania
Złącza wyświetlacza i zasilania
Złącza wyświetlacza i zasilania
Złącza wyświetlacza i zasilania
Złącza wyświetlacza i zasilania

Wyświetlacz jest zasilany napięciem 12V poprzez regulator napięcia 7812 12V, który może obsłużyć do 35V max. Kończąc to, dodałem złącze XT-60 i złącze balansu do głównego akumulatora, aby móc go naładować. Dodałem też trochę kartonu na górze i na dole, aby zabezpieczyć bezpieczniki i uniknąć zwarć. Aby to zakończyć, wydrukowałem moje logo na stronie z naklejką z używanymi etykietami i przeniosłem je na górną część baterii.

Krok 3: Inne myśli

inne przemyślenia
inne przemyślenia

Używałem tego dość często, głównie do symulacji akumulatorów 18650. Chciałbym znaleźć sposób na zgrubną i dokładną regulację poziomów napięcia i prądu, aby była znacznie bardziej użyteczna. W tej chwili dość trudno jest uzyskać dokładne napięcie bez najmniejszych obrotów potencjometru. Mogę zrobić podobny, używając tych samych części, ale zamiast podłączać go bezpośrednio do akumulatora, użyj złącza XT-60, a następnie można go używać z dowolnym akumulatorem. Będzie to również wymagało konwertera doładowania, aby uzyskać wyższe napięcia, ale to łatwo naprawić.

Zalecana: