Innholdsfortegnelse:
- Trinn 1: Oversikt over pinout
- Trinn 2: Justere utdata
- Trinn 3: Gjeldende vurdering
- Trinn 4: Høy strømbeskyttelse
- Trinn 5: Strømforsyning av 5V -kontroller og 3,3V spenningsregulator fra en enkelt kilde
- Trinn 6: Konklusjon
Video: DC-DC Boost Converter MT3608: 6 trinn
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20
Denne opplæringen vil vise hvordan du bruker boost -omformeren MT3608 til å slå på enheter som krever forskjellige spenninger. Vi viser hvilke batterityper som er best å bruke med omformeren, og hvordan du får mer enn bare en utgang fra omformeren.
Vi vil forklare hvorfor vi har valgt denne omformeren og til hva slags prosjekter vi kan bruke den.
Bare et lite notat før vi begynner: Når du arbeider med robotikk og elektronikk, må du ikke se bort fra viktigheten av kraftdistribusjon.
Rekvisita:
- MT3608 DC-DC-omformer
- 4.8 Ni-MH batteripakke
- Arduino Uno
- Jumper Wires
- 2S Li-Po eller Li-Ion batteri
- 2A Sikring
Trinn 1: Oversikt over pinout
Her kan du se hvordan MT3608 -modulen ser ut. Du kan legge merke til at MT3608 er en IC, og modulen er en krets bygget rundt IC for å få den til å fungere som en justerbar omformer.
PINOUT for MT3608 -modulen er:
IN+ Her kobler vi den røde ledningen fra batteriet (eller strømkilden), dette er VCC eller VIN (2V - 24V)
IN- Her kobler vi den svarte ledningen fra batteriet (eller strømkilden), dette er jordet, GND eller V--
OUT+ Her kobler vi til den positive spenningen til strømfordelingskretsen eller en komponent som drives
UT- Her kobler vi bakken til strømfordelingskretsen eller en komponent som er drevet
Trinn 2: Justere utdata
Dette er en boost -omformer som betyr at den vil ta lavere spenning og konvertere den til høyere spenning. For å justere spenningen må vi gjøre et par trinn.
- Koble omformeren til batteriet eller en annen strømkilde.
- Sett multimeteret til å lese spenningen og koble utgangen til omformeren til den. Nå kan du allerede se spenningen på utgangen.
- Juster trimmeren (her 100k Ohm) med en liten skrutrekker til spenningen er satt til ønsket utgang. Vri gjerne trimmeren i begge retninger for å få følelsen av hvordan du jobber med den. Noen ganger når du bruker omformeren for første gang, må du rotere trimmerskruen 5-10 hele sirkler for å få den til å fungere. Spill med det til du får følelsen.
- Koble til enheten/modulen du vil drive i stedet for multimeteret.
Trinn 3: Gjeldende vurdering
Den jevne strømverdien til IC MT3608 er 2 A, brikken er ganske liten, så det er vanskelig å spre den akkumulerte varmen. Vi kan alltid legge til minst en liten kjøleribbe, men ikke forvent at den skal ha en nåværende vurdering mer enn 2 A.
Trinn 4: Høy strømbeskyttelse
En annen ting å nevne når du arbeider med kraftmoduler som omformere, er at de vil brenne ut hvis strømmen går for høyt. Jeg tror at du allerede har forstått det fra trinnet ovenfor, men hvordan kan du beskytte IC -en mot høy strøm?
Her vil vi introdusere en annen komponent: sikringen. I dette spesifikke tilfellet trenger vår omformer beskyttelse mot 2 ampere. Så vi tar en 2 Amp sikring og kobler den i henhold til bildet nedenfor. Dette vil gi den nødvendige beskyttelsen for vår IC.
Inne i sikringen er det en tynn ledning laget av et materiale som smelter ved lave temperaturer, tykkelsen på ledningen justeres nøye under produksjonen slik at ledningen vil gå i stykker (eller usolde) hvis strømmen går over 2 ampere. Dette vil stoppe strømmen og høy strøm vil ikke kunne komme til omformeren. Selvfølgelig betyr dette at vi må bytte sikringen (fordi den er smeltet nå) og korrigere kretsen som prøvde å trekke for mye strøm. Hvis du vil vite mer om sikringene, kan du se veiledningen vår om dem når vi slipper den.
Trinn 5: Strømforsyning av 5V -kontroller og 3,3V spenningsregulator fra en enkelt kilde
Her er et eksempel som inkluderer alt som er nevnt ovenfor. Vi vil oppsummere alt med ledningstrinnene:
- Koble Ni-MH-batteripakken til omformeren.
- Juster spenningen til 5V med multimeteret tilkoblet utgangen.
- Koble bakken og VCC fra batteriet med omformerens inngangsklemmer.
- Koble den positive utgangen med 5V på Arduino og gjennom et brødbrett.
- Koble den negative utgangen med GND på Arduino.
- For å se detaljene om ledninger til LM317 spenningsregulator, se den delen.
Trinn 6: Konklusjon
Vi vil gjerne oppsummere det vi har vist her.
- Bruk MT3608 for å konvertere spenning fra lav (2 - 25) til høy
- Bruk alltid et multimeter for å kontrollere spenningsnivået på utgangen før du kobler til andre enheter/moduler
- Bruk MT3608 for 2 ampere eller lavere
- Bruk en 2 Amp sikring for å beskytte MT3608 hvis du driver motorer og tegner uforutsigbare strømmer
- Ved å bruke omformere gir du stabil spenning til kretsene dine med tilstrekkelig strøm som du kan bruke til å kontrollere motorer på en pålitelig måte, på denne måten vil du ikke ha redusert oppførsel med batteriets spenningsfall over tid
Du kan laste ned modellene vi har brukt i denne opplæringen fra vår GrabCAD -konto:
GrabCAD Robottronic -modeller
Du kan se våre andre opplæringsprogrammer om Instructables:
Instructables Robottronic
Du kan også sjekke Youtube -kanalen som fortsatt er i gang med å starte:
Youtube Robottronic
Anbefalt:
Enkel DC - DC Boost -omformer med 555: 4 trinn
Enkel DC - DC Boost -omformer som bruker 555: Det er ofte nyttig i en krets å ha høyere spenninger. Enten for å skaffe +ve og -ve skinner for en op -amp, for å drive summer eller til og med et relé uten behov for et ekstra batteri. Dette er en enkel 5V til 12V DC -omformer bygget med en 555 timer
Esp8266 -basert boost -omformer med en fantastisk Blynk -brukergrensesnitt med tilbakemeldingsregulator: 6 trinn
Esp8266 -basert boost -omformer med en fantastisk Blynk -brukergrensesnitt med tilbakemeldingsregulator: I dette prosjektet vil jeg vise deg en effektiv og vanlig måte å øke DC -spenningene på. Jeg skal vise deg hvor enkelt det kan være å bygge en boost -omformer ved hjelp av en Nodemcu. La oss bygge det. Den inkluderer også et voltmeter på skjermen og en tilbakemelding
DC-DC HV Boost-omformer: 7 trinn
DC-DC HV Boost-omformer:
Legge til en nåværende grense -funksjon til en Buck/Boost -omformer: 4 trinn (med bilder)
Legge til en nåværende grense -funksjon til en Buck/Boost -omformer: I dette prosjektet vil vi se nærmere på en vanlig buck/boost -omformer og lage en liten, ekstra krets som legger til en nåværende grense -funksjon. Med den kan buck/boost -omformeren brukes akkurat som en variabel strømforsyning for laboratoriebenker. Le
DSO138 USB Power: No Boost Converter !: 3 trinn
DSO138 USB Power: No Boost Converter !: JYE DSO138 er et utmerket lite oscilloskop for lydarbeid og ville være et flott bærbart signalspor. Problemet er at den egentlig ikke er bærbar fordi den trenger en 9V strømadapter. Det ville være bedre hvis det kunne leveres fra en standard