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Elektronische DC-Last - Gunook
Elektronische DC-Last - Gunook

Video: Elektronische DC-Last - Gunook

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Video: Elektronische Last für Qualitätsprüfung - HIZ260 2024, November
Anonim
Elektronische DC-Last
Elektronische DC-Last

Beim Testen von DC-Netzteilen, DC-DC-Wandlern, Linearreglern und Batterien benötigen wir ein Instrument, das konstanten Strom aus der Quelle zieht.

Schritt 1: Bedarf an DC-Last

Bedarf an Gleichstromlast
Bedarf an Gleichstromlast
Bedarf an Gleichstromlast
Bedarf an Gleichstromlast

Wir können einen Widerstand mit konstantem Wert verwenden, aber im Falle einer Batterie müssen wir den Widerstand mit Spannungsabfall ändern, damit es kompliziert wird

Schritt 2: Stromsenkengerät

Stromsenkengerät
Stromsenkengerät
Stromsenkengerät
Stromsenkengerät
Stromsenkengerät
Stromsenkengerät

Ich habe gehört, dass ich einen IRF250-Leistungs-MOSFET für das Leistungssenkengerät verwende. Während die MOSFET-Senkenleistung in Wärme umgewandelt wird, verwende ich zum Kühlen des MOSFET den Kühlkörper des alten Prozessors und fügte auch einen 100k 2W-Widerstand über Gate- und Source-Anschluss hinzu

Schritt 3: Leistungs-MOSFET als Leistungswiderstand

Leistungs-MOSFET als Leistungswiderstand
Leistungs-MOSFET als Leistungswiderstand
Leistungs-MOSFET als Leistungswiderstand
Leistungs-MOSFET als Leistungswiderstand

Ich verbinde eine Source mit Drain und Source und eine andere Source zwischen Gate und Source, indem ich die Gate-Anschlussspannung erhöhe

Schritt 4: Steuerungskonzept

Steuerungskonzept
Steuerungskonzept

Für den Steuerstrom müssen wir den Strommesswert messen, um den Strom zu messen, verwende ich die Shunt-Widerstandsmethode

Schritt 5: Shunt-Widerstand

Nebenschlusswiderstand
Nebenschlusswiderstand

Ich nehme einen 0,1 Ohm 10W Widerstand und durch Berechnung erhalten wir den maximalen Strom vom Widerstand 10A und die maximale Spannung beträgt 1V, was für den Betrieb sehr niedrig ist

Schritt 6: Stromsignal verstärken

Stromsignal verstärken
Stromsignal verstärken

Ich beschließe, eine Schaltung zu machen, um 1v für 1a zu geben, und dafür entwerfe ich diese differentielle Operationsverstärkerschaltung mit einer Verstärkung von 100 und dafür nehme ich 1k und 100k Widerstand

Schritt 7: Komparator

Komparator
Komparator

Nach dem Gating-Stromsignal vom Differential-OPAMP gebe ich dieses Signal an den Komparator und vergleiche es mit dem Potentiometer. Ich höre, ich mache einen Stromkreis für 5A max, also gebe ich 5V an das Potentiometer

Schritt 8: Schaltpläne

Schritt 9: Schaltung

Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis
Schaltkreis

indem ich eine Schaltung auf dem Steckbrett herstelle und teste, mache ich eine Schaltung auf der Platine und habe auch ein Power Panel hinzugefügt, um Spannung und Strom zu überwachen

Schritt 10: BOX

KASTEN
KASTEN
KASTEN
KASTEN
KASTEN
KASTEN

Ich mache dieses Gehäuse aus Elektrokasten

Schritt 11: Stromkreis im Gehäuse anschließen

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