Inhaltsverzeichnis:

Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler - Gunook
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler - Gunook

Video: Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler - Gunook

Video: Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler - Gunook
Video: ESP8266-01 - Pin-out und programmieren - einfach erklärt| #EdisTechlab #esp8266 #arduino 2024, Juli
Anonim
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler
Esp8266-basierter Aufwärtswandler mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche mit Rückkopplungsregler

In diesem Projekt zeige ich Ihnen einen effizienten und gebräuchlichen Weg, um Gleichspannungen zu erhöhen. Ich zeige Ihnen, wie einfach es sein kann, mit Hilfe eines Nodemcu einen Aufwärtswandler zu bauen. Lass es uns bauen. Es enthält auch ein Voltmeter auf dem Bildschirm und ein Feedback-System, um die Spannung bei jeder Last konstant zu halten. Mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche ist es so einfach zu bedienen

Mit dieser Schaltung können Sie eine 12-V-Batterie aufladen oder eine 12-V-LED usw. mit 3,7 bis 12 V DC zum Leuchten bringen

Verwenden Sie den Schieberegler, um die Spannung einzustellen, und diese Schaltung gibt diese eingestellte Spannung automatisch aus und hält sie stabil, auch wenn sich die Last ändert. Es zeigt auch den Spannungsarbeitszyklus usw. in der Blynk-App an

Schritt 1: Zubehör

Lieferungen
Lieferungen

Ich mache nur Spaß, wir brauchen nicht alles in diesem Bild

Wir brauchen nur

Ein N-Kanal-Mosfet

Kondensator 100 - 1000 Mikrofarad

Spule 100uH Ich habe einen Toroid von ATX Power, also habe ich einen damit gemacht.

Diode

esp8266 oder Nodemcu

Und 2 Widerstände. Wert, den wir im nächsten Schritt berechnen können

ich habe alles komplett von einem alten atx netzteil bekommen

Schritt 2: Schaltung

Schaltkreis
Schaltkreis

Alle Daten sind im obigen Bild verfügbar

Ich würde empfehlen, Nodemcu etwas zu schützen, aber ich habe es mehr als 7 Stunden lang verwendet und es hat gut funktioniert

Schritt 3: Berechnung der Widerstände des Spannungsteilers

Berechnung der Widerstände des Spannungsteilers
Berechnung der Widerstände des Spannungsteilers

Ich brauchte eine maximale Ausgangsspannung von 30 V, also habe ich die Widerstände R1 als 2000 und R2 als 220 Ohm verwendet

Sie können Ihre eigenen auch mit https://ohmslawcalculator.com/volt-divider-calc berechnen…

Zweitens bitte denken Sie an die maximale Spannung Ihrer Widerstände, die wir benötigen, um die Spannung im Arduino-Code zu berechnen. Um das zu tun

R1 R2 als Ihre Wahl und Vout als 3,3 V

Ich habe Vmax_input um 33,274 V bekommen, indem ich 220- und 2000-Ohm-Widerstände verwendet habe

Jetzt haben wir Werte von R1 R2 und Vmax_input

Schritt 4: DER CODE

Ersetzen Sie WLAN-Passwort, ssid, Blynk-Authentifizierung und Vmaxinput aus Schritt 3

Code auch auf github verfügbar

Im Laufe der Zeit werde ich es stabiler und genauer machen, jetzt ist es nur ein Beta-Build

Schritt 5: Die Blynk-App

Die Blynk-App
Die Blynk-App

Vertikaler Schieberegler bei V1 zum Steuern der Spannung Verwenden Sie 0 bis 30

Vertikaler Schieberegler bei V2 zur Steuerung des PWM-Arbeitszyklus (es hat eine Verwendung, um es nur zum Spaß selbst herauszufinden Verwenden Sie 0 bis 1000

A-Taste Bei V3 zur Steuerung verschiedener Modi Verwenden Sie 0 und 1

Hat 2 Modi stabiler Modus und instabiler Modus

Wertanzeige bei V10, um Voltmeter-Messwerte zu sehen

Stufe Bei V11, um den verwendeten Arbeitszyklus zu sehen

Referenzbild für weitere Informationen Oder gestalten Sie es einfach nach Ihren eigenen Wünschen

Verwenden Sie den ersten Schieberegler, um die Spannung einzustellen, und diese Schaltung gibt diese Spannung automatisch aus und hält sie auch bei Laständerungen stabil

Schritt 6: Erfolg

Erfolg!
Erfolg!

Du hast es geschafft! Sie haben gerade Ihren eigenen Boost Converter mit einer erstaunlichen Blynk-Benutzeroberfläche und einem Feedback-System erstellt!

Schreib mir jederzeit gerne eine Mail

Wenn Sie dies in Ihrem Blog oder YouTube usw. schreiben möchten, sind Sie immer willkommen:)

Bitte lass es mich auch wissen. Schreiben Sie mir einfach den Link At [email protected]

@404 Fehler

@A T K

Empfohlen: