Inhaltsverzeichnis:

DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A - Gunook
DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A - Gunook

Video: DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A - Gunook

Video: DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A - Gunook
Video: XYS3580 DC DC Buck Boost Converter CC CV 0 6 36V 5A Power Module Lab PSU Build 2024, November
Anonim
DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variables Tischnetzteil 1-32V, 0-5A

Ich habe schon zu lange auf ein variables Labortisch-Netzteil verzichtet. Das PC-Netzteil, mit dem ich die meisten meiner Projekte mit Strom versorgt habe, wurde zu oft kurzgeschlossen - ich habe tatsächlich 2 aus Versehen getötet - und muss zumindest für niedrige Stromlasten ersetzt werden. Es gibt mittlerweile extrem günstige 5A CC Buck-Wandler, die sich perfekt für so etwas eignen. Ich habe auch eine Spannungs- und Stromanzeige, einen Schalter hinzugefügt und die integrierten 10K-Trimmpotentiometer durch normale Potentiometer ersetzt. Ich habe auch eine LED entlötet, die aufleuchtet, wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist (zeigt den Konstantstrommodus an) und einige Drahtverlängerungen und eine 3 mm-LED hinzugefügt, um sie am Gehäuse zu montieren.

Sie können dieses Projekt auch auf meiner Website hier ansehen:

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

Schritt 1: Batteriekonfiguration

Batteriekonfiguration
Batteriekonfiguration
Batteriekonfiguration
Batteriekonfiguration
Batteriekonfiguration
Batteriekonfiguration

Überall in meiner Werkstatt liegen 18650-Batterien herum, und ich brauchte etwas damit zu tun. Ich fand ein Design für einen 4S10P-Halter auf dem Dingiverse, das ich ausdruckte und Zellen hineinlegte und sie mit 2A-Sicherungen verlötete, um mir 8S4P zu geben. Der restliche Platz in der Halterung wird für den CC-CV-Abwärtswandler und andere Elektronik verwendet. Dies ermöglicht die höchstmögliche Spannung für den Abwärtswandler, sodass wir den größten Spannungsbereich am Ausgang erhalten. Die maximale Spannung wird abnehmen und die 18650-Zellen werden entladen, aber ich gehe nicht davon aus, dass 33 V DC sehr oft benötigt werden.

Schritt 2: Display- und Stromanschlüsse

Display- und Stromanschlüsse
Display- und Stromanschlüsse
Display- und Stromanschlüsse
Display- und Stromanschlüsse
Display- und Stromanschlüsse
Display- und Stromanschlüsse

Das Display wird mit 12V über einen 7812 12V Spannungsregler gespeist, der bis zu 35V max. Eingang verarbeiten kann. Zum Abschluss habe ich dem Hauptakku einen XT-60-Anschluss und einen Balance-Anschluss hinzugefügt, damit ich ihn aufladen kann. Ich habe auch oben und unten etwas Pappe hinzugefügt, um die Sicherungen zu schützen und Kurzschlüsse zu vermeiden. Zum Abschluss habe ich mein Logo auf eine gebrauchte Label-Aufkleberseite ausgedruckt und auf die Oberseite des Akkus übertragen.

Schritt 3: Andere Gedanken

andere Gedanken
andere Gedanken

Ich habe dies ziemlich oft verwendet, hauptsächlich um 18650-Batterien zu simulieren. Ich würde gerne einen Weg finden, um die Spannungs- und Strompegel grob und fein einzustellen, damit es viel besser nutzbar ist. Im Moment ist es ziemlich schwierig, eine genaue Spannung ohne die kleinste Drehung des Potentiometers zu erhalten. Ich könnte einen ähnlichen mit den gleichen Teilen herstellen, aber anstatt ihn direkt an einen Akku anzuschließen, verwenden Sie einen XT-60-Anschluss und dann kann er mit jedem Akku verwendet werden, den ich möchte. Das erfordert auch einen Aufwärtswandler, um höhere Spannungen zu erhalten, aber das lässt sich leicht beheben.

Empfohlen: