Turinys:

Pigaus maitinimo šaltinio išėjimo įtampos keitimas: 3 žingsniai
Pigaus maitinimo šaltinio išėjimo įtampos keitimas: 3 žingsniai

Video: Pigaus maitinimo šaltinio išėjimo įtampos keitimas: 3 žingsniai

Video: Pigaus maitinimo šaltinio išėjimo įtampos keitimas: 3 žingsniai
Video: Output DC or AC Voltage using MCP4725 DAC with LCD and PWM to Voltage Converter with Arduino 2024, Lapkritis
Anonim
Pigios maitinimo šaltinio išėjimo įtampos keitimas
Pigios maitinimo šaltinio išėjimo įtampos keitimas

Ši pamokoma paroda parodo, kaip pakeisti dalis mažame maitinimo šaltinyje, kad išvesties įtampa atitiktų jūsų poreikius.

„Pasidaryk pats“projektui man reikėjo stabilizuotos įtampos tiksliai 7 V nuolatinės srovės ir apie 100 mA. Apsižvalgęs po savo dalių kolekciją, radau nedidelį nuolatinės srovės maitinimo šaltinį iš seno mobiliojo telefono, kuris buvo nenaudojamas. Ant maitinimo šaltinio buvo parašyta 5, 2V ir 150 mA. Tai atrodė gerai, tik įtampą reikėjo šiek tiek pakelti iki 7 V.

1 žingsnis: atvirkštinė inžinerija

Atvirkštinės inžinerijos
Atvirkštinės inžinerijos
Atvirkštinės inžinerijos
Atvirkštinės inžinerijos
Atvirkštinės inžinerijos
Atvirkštinės inžinerijos
Atvirkštinės inžinerijos
Atvirkštinės inžinerijos

BŪK ATSARGUS! DALYS GALI VIS DALYVUOTI AUKŠTĄ ĮTAMPĄ, JEI NAUDOTI NUTRAUKIA APART! Jame buvo tik vienas varžtas, kuris laikė dėklą kartu. Atidarius dėklą iškrito nedidelė plokštė, kurioje buvo tik kelios dalys. Tai paprastas perjungimo maitinimo šaltinis. Išėjimo įtampa stabilizuojama naudojant TL431. Tai šunto reguliatorius su įtampos įtampa ir įvesties kaiščiu išėjimo įtampai reguliuoti. Šio prietaiso duomenų lapą galima rasti internete. Aš nustatiau rezistorius, kurie yra atsakingi už išėjimo įtampos nustatymą. PCB jie pavadinti R10 ir R14. Aš paėmiau jų vertes ir įtraukiau jas į skaičiavimo formulę, kuri parašyta duomenų lape. Vo = Vref*(1+R10/R14). Naudojant R10 = 5,1 kOhm ir R14 = 4,7 kOhm, rezultatas yra tiksliai 5,2 V, kaip parašyta ant maitinimo šaltinio.

2 žingsnis: naujų dalių apskaičiavimas ir įrenginio modifikavimas

Naujų dalių skaičiavimas ir prietaiso keitimas
Naujų dalių skaičiavimas ir prietaiso keitimas
Naujų dalių skaičiavimas ir prietaiso keitimas
Naujų dalių skaičiavimas ir prietaiso keitimas
Naujų dalių skaičiavimas ir prietaiso keitimas
Naujų dalių skaičiavimas ir prietaiso keitimas

Norėjau, kad R10 ir R14 suma būtų tokia pati, kokia buvo pradinėje grandinėje. Tai yra maždaug 10 kOhm. Norėdami gauti didesnę išėjimo vertę, turėjau modifikuoti rezistorius pagal duomenų lapą. Taip pat reikėjo pakeisti apsauginį Zenerio diodą.

Apsauginiam zeneriui pasirinkau 10V tipą, nes radau jį savo dalių kolekcijoje. Ši įtampa apsaugo išėjimo kondensatorių. Skaičiuojant naujas rezistorių vertes, pradėjau nuo R10, naudodamas TL431 duomenų lapo formulę ir nepamiršau 10 kOhm. Apskaičiuotas rezistorius būtų 6,5 kOhm. Tai nėra įprasta rezistoriaus vertė. Aš pasirinkau beveik 6,8 kOhm vertę. Dabar aš apskaičiavau R14 vertę, pasirinkdamas R10 reikšmę. Skaičiuojant gaunama 3,777 kOhm vertė R14. Aš pasirinkau 3,3 kOhm vertę ir pridėjau 500 omų žoliapjovės potenciometrą. Dėl grandinių tolerancijos atrodo gera idėja įdėti žoliapjovę išėjimo įtampai reguliuoti. Pašalinus originalias dalis iš PCB litavimo pusės, pridėjau naujų dalių komponentų pusėje, nes nenaudojau smd dalių.

3 žingsnis: Rezultatai

Rezultatai
Rezultatai

Įtampos matuoklis rodo tiksliai 7V (gerai.. tai 7,02V). To ir noreciau:-)

Dabar galiu naudoti maitinimo šaltinį savo vabalų bot projektui … netrukus …

Rekomenduojamas: