Innholdsfortegnelse:

DCDC -omformerens utgangsspenning kontrollert av PWM: 3 trinn
DCDC -omformerens utgangsspenning kontrollert av PWM: 3 trinn

Video: DCDC -omformerens utgangsspenning kontrollert av PWM: 3 trinn

Video: DCDC -omformerens utgangsspenning kontrollert av PWM: 3 trinn
Video: Output DC or AC Voltage using MCP4725 DAC with LCD and PWM to Voltage Converter with Arduino 2024, Juli
Anonim
DCDC -omformerens utgangsspenning kontrollert av PWM
DCDC -omformerens utgangsspenning kontrollert av PWM

Jeg trengte en digitalt kontrollert DCDC -omformer med variabel utgangsspenning for en ladekrets … Så jeg lagde en.

Utgangsspenningens oppløsning er eksponentielt verre jo høyere spenningsutgangen er. Kanskje noe å gjøre med forholdet mellom LED -lysstyrke og PWM?

Eksempel på utgangsspenninger ved variert PWM:

  • PWM 100% = ~ 2,8v
  • PWM 25% = ~ 5V
  • PWM 6,25% = ~ 8V
  • PWM 3% = ~ 18V
  • PWM 0% = ~ 28V

Trinn 1: Deler

Deler
Deler

Deler jeg brukte:

  • Billig (~ 3 $) ebay DCDC trinn-opp/ned-omformer
  • Mikrokontroller i stand til 1 kHz PWM eller raskere (jeg bruker NodeMCU for ekstra trådløse funksjoner)
  • Hvit LED (de med flate er de enkleste å jobbe med
  • 10k fotoresistor
  • 5k motstand (jeg brukte 5.6k fordi det var den første jeg fant)
  • Elektrisk tape

Valgfri:

  • Krympeslange
  • Jumper ledninger

Verktøy:

  • Loddejern og loddetinn
  • Wire stripper
  • Tang hvis potensiometeret virkelig sitter fast på omformeren
  • Lettere hvis du bruker varmekrympende slanger

Trinn 2: Montering

montering
montering
montering
montering
montering
montering

1. Hold LED -en og fotoresistoren ende til ende, og teip dem på plass. For et bedre utseende, bruk varmekrympende slanger i stedet.

2. Lodd en 5k motstand til LED -lampens lengre (positive) ledning.

3. Lirk potensiometret sakte av DCDC -omformeren mens du smelter loddetinnet og holder det på plass på brettet. Dette er litt vanskelig. Det er lettest hvis du rocker det sakte frem og tilbake og holder loddejernet på tvers av alle tre terminalene.

4. Når potensiometeret er fjernet, bør du nå se 2 av de tre avdekkede potensiometerputene som er koblet til brettet, og det siste er alene. Lodd fotoresistoren til de 2 utvendige putene; den ene leder til de 2 tilkoblede putene og den andre til puten alene.

5. Loddetråder til den kortere (negative) LED -ledningen og motstandsledningen. Jeg brukte jumpertråder kuttet i to, slik at jeg enkelt kunne koble dem til arduino -pinner.

Trinn 3: Bruk

Hvis du sender et PWM -signal på 1 kHz eller mer til LED -en, blinker det raskere enn fotoresistorens responstid. Dette gir en ganske konstant motstand. Fotoresistoren jeg brukte har en responstid på 30 ms. PWM-signalet vil blinke LED-en raskt nok til at fotoresistoren har en humpete gjennomsnittlig motstand et sted mellom full-on og full-off.

Hev PWM -verdien for å gjøre LED -en 'lysere'. Dette senker motstanden til fotoresistoren som forteller DCDC -omformeren å senke spenningen.

Det motsatte er sant når du senker PWM -verdien.

Gi meg beskjed hvis du har spørsmål.

Anbefalt: