» електроника » Захранвания »Презареждащо се лабораторно захранване

Презареждащо се лабораторно захранване

Поздрави жителите на нашия сайт!
Темата за събиране на устройства на китайски модули вече е популярна в YouTube. Роман (авторът на YouTube канал Open Frime TV) също реши да бъде в крак с тенденциите и да събере такъв автономен акумулаторен пакет:


Така че нека започнем. Първо, нека да разгледаме характеристиките:
- изходно напрежение от 1.2V до 26V;
- изходният ток може да достигне 1А;
- живот на батерията с максимално натоварване 40-50 минути, но ако се намали натоварването, тогава, както уверява авторът, достатъчно спокойно за няколко часа работа;
- Също така това захранване има USB зареждане, така че може да се използва като банка.

Малко предистория. Авторът излезе с идеята да събере такъв блок след седмичен прекъсване на тока. Беше свързано с времето. По това време Роман ремонтира захранването и прекарва много време в очакване на напрежението да се появи. Сега, като имате удобен пакет за батерии, подобни прекъсвания няма да изплашат нито един любителски радиооператор. Майсторът ще може да работи при всякакви условия.

Сега да видим от какво се състои това захранване. На първо място, това са батерии. Колкото по-голям е капацитетът, толкова по-добре. В този случай авторът използва 4 литиево-йонни батерии с капацитет 2200 mAh всяка.

Имаше и дилема как да свързваме батерии: паралелно или последователно.


Вторият вариант спечели, тъй като енергията, акумулирана в батериите, не зависи от връзката, но ефективността в случай на серийна връзка е по-висока, тъй като е по-лесно да увеличите напрежението от 15 волта, отколкото от 4 ех. Мисля, че сте хванали авторския влак на мисълта.


Вторият проблем, с който авторът се сблъска, е как да зареждате батериите. Първа мисъл: това е да вземем балансьора върху чипа tl431 (както го направи авторът на много вече познати канали в YouTube Ака Касян), но тъй като събираме всичко на готови модули, такъв балансьор беше специално закупен за този проект за 4 кутии литиево-йонни батерии.


Ако някой не иска да харчи пари за такъв баланс, тогава в архива авторът прикрепи схема и подпис за самостоятелно сглобяване в архива (вижте връзката ИЗТОЧНИК в края на статията, архивът е в описанието под оригиналното видео на автора).
Е, сега преминете към мозъчната верига. Това е такъв преобразувател за постоянен и постоянен ток на чипове lm2577 и lm2596.


Характеристиката му е, че следи входното и изходното напрежение и в зависимост от това включва или изключва усилващия чип, като по този начин повишава ефективността. Самият модул е ​​малък и се вписва перфектно дори в миниатюрни случаи. На платката има 3 многооборотни резистора. От тях имаме нужда само от две.

Единият за регулиране на напрежението, а вторият за регулиране на тока. Те ще трябва да бъдат извадени от платката и обичайните резистори, които ще бъдат инсталирани върху случая, ще бъдат запоени на тяхно място. Както можете да видите, фабричните дъски изглеждат много хубаво. А тези, които радиолюбителите правят, както казват „на коляно“, не изглеждат много добре.


Затова авторът препоръчва да не правим печатни платки сами, а да поръчаме готови такива. Такива дъски се оказват висококачествени и приятни за окото, те просто се чувстват като запояване. Когато разбрахме дъските, ще се заемем с производството на калъфа. Авторът имаше такава малка кутия, в която наскоро сглоби запояваща станция:


Поради тази причина едната странична стена вече е с отвори, но няма от какво да се притеснявате, все още трябва да направите предния панел. Необходимо е да внесете ключ, резистори, а също и мултицет към случая. Авторът ще използва този с четири знака:

За да се свържете към захранването, инсталирайте клемите. На гърба ще има слот за зареждане и USB конектор. Като захранване за usb ние използваме тук такъв мини DC-DC конвертор на напрежение, който има usb гнездо на корпуса, което е много удобно. Плюс това, той не може да се регулира и това също го прави лесна за свързване.


Стигаме до производството на тялото. За да направите това, в компютърната програма FrontDes ще направим предния панел. Ние го отпечатваме на принтера и използваме двустранна лента, за да я прикрепим към страничната стена.



Сега трябва да направите дупки за компонентите. Резултатът е толкова красив гнездо:


Фиксираме периферни устройства върху него и започваме да сглобяваме захранващия блок. Дори дете може да се справи. Можете да видите всички схеми за връзка на вашите екрани.


Авторът рисува просто и лесно. За удобство той добави тези снимки в архива на проекта (линк ИЗТОЧНИК в края на статията). Завършваме запояване и фиксиране на всички необходими компоненти. Както отново виждате, не беше без горещо лепило. Това не е изненадващо, но устройството не се страхува от разклащане и може безопасно да се транспортира.


Затваряме капака и сега трябва да подготвим свързващите проводници за свързване на товара. Тук всичко е изключително просто. Свързваме „банани“ от едната страна на жицата и засаждаме 2 щипки крокодил от другия край.

Сега можете да започнете тестовете. За да започнете, свържете 12V крушка с мощност 5W.

Домашното ни захранване без проблеми произвежда необходимия за тази лампа електрически ток. Може да забележите, че регулирането на напрежението и регулирането на тока работят. Сега направете късо съединение.


В този режим има просто ограничение на предварително зададения ток. Е, последният тест. Сега нека свържем по-мощен товар и да видим дали нашето домашно звено може да се справи с такава задача. Натоварването ще бъде лампа с мощност 36V 60W. Даваме ток от 1А. В същото време се чува малка свирка, но получаваме необходимия ток.


Обобщавайки, можем да кажем, че събраното направете го сами автономната батерия запазва параметрите си, декларирани в началото на статията, и това е напълно достатъчно за малки ремонти.


В резултат на това имаме страхотно устройство, с което можете да се похвалите с приятелите си с шунка радио. Е, това е всичко. Благодаря за вниманието. Ще се видим скоро!

видео:
9.2
9.2
9.2

Добавете коментар

    • усмихвамусмивкиxaxaдобреdontknowYahooНеа
      шефдраскотинаглупакдаДа-даагресивентайна
      съжалявамтанцувамdance2dance3извинениепомощнапитки
      спиркаприятелидобърgoodgoodсвиркаприпадамезик
      димплясканеCrayдеклариратподигравателендон-t_mentionизтегляне
      топлинасърдитlaugh1MDAсрещаmoskingотрицателен
      not_iпуканкинаказвамчетаплашаплашитърсене
      присмехthank_youтоваto_clueumnikостърСъгласен
      лошоbeeeblack_eyeblum3изчервяванесамохвалствоскука
      цензурираншегаsecret2заплашвампобедаюsun_bespectacled
      ShokРеспектхахаprevedдобре дошълkrutoyya_za
      ya_dobryiпомощникne_huliganne_othodifludзабранаблизо
4 коментари
Akim
Сглобих захранването според схемата ви. Работи добре.Транзисторът 5200 е скъп, инсталирах D1047. Захранвах се с импулс B.P. на входа на 32 волта, на изхода към залата. 30 волта работи. Настоящ сръб. защитата е зададена в широк диапазон. Изглежда, че всичко е наред. Въпрос - защо на изхода в емитерната верига на изходния транзистор се поставя резистор от 0,5-1,0 ома? На основната верига не е така.
розово масло
Авторът на канала прави отлични домашни продукти. Препоръчвам да преминете към канала му в YouTube. Разказва добре)
там напрежението се повишава с една микруха до 28 V, след което намалява до необходимото, следователно, ефективността е ужасна, ~ 50 процента, не е подходяща за
двоен конвертор е много скъп
въпреки първоначалната константа, изходният пулсации

резултат, има твърде много минуси ...
Текущият шунт трябва да бъде отстранен от дъската към керамичния субстрат. С добър ток унищожава платката на амперметъра. Вече завършен етап. :-))

Съветваме ви да прочетете:

Предайте го за смартфона ...