Innholdsfortegnelse:

CC/CV strømforsyning: 6 trinn (med bilder)
CC/CV strømforsyning: 6 trinn (med bilder)

Video: CC/CV strømforsyning: 6 trinn (med bilder)

Video: CC/CV strømforsyning: 6 trinn (med bilder)
Video: DC-DC XL4015 CC-CV Module Test & Troubleshoot 2024, November
Anonim
CC/CV strømforsyning
CC/CV strømforsyning

Strømforsyning er et av de viktigste verktøyene på arbeidsbenken din, men de er for dyre (som> 50 € for 30v 5 ampere versjonen). I dag vil jeg lage en god og billig strømforsyning, det vil ikke være presist som hva du kjøper, men det vil koste mindre enn 20 €.

Denne strømforsyningen kan brukes i forskjellige tilfeller:

  • er en CC/CV som betyr konstant strøm/kostbar spenning, så det er perfekt å lade litiumbatteri og nesten alle typer batterier, men vær oppmerksom når du gjør det, det kan være veldig farlig hvis du tar feil når du setter inn spenning eller hvis batteriet er skadet, så vær så snill, ikke gjør dette hvis du ikke er ekspert.
  • generisk strømforsyning på opptil 18 V og 4 ampere (i mitt tilfelle, avhengig av hvilken strømforsyning du vil velge)
  • du kan drive den nye kretsen din med gjeldende begrensning, så hvis noe gikk galt, ødela du ikke alt

Trinn 1: Komponentliste

Komponentliste
Komponentliste
Komponentliste
Komponentliste
Komponentliste
Komponentliste
  • xl4015, gå ned 5A cc/cv (med litt kjøleribbe)
  • generisk trinn ned til 12 v for viften
  • 12v vifte
  • 2 10 k potensiometer (med knott og bolter)
  • 2 banankontakter
  • lcd voltmeter ammeter 100 v 10 A (med den relative kontakten)
  • AC -inngangskontakt
  • vekselstrømbryter (større)
  • dc -bryter
  • T -kontakt (jeg vet ikke om navnet er riktig, men er kontakten brukt eller høyttalerkabel)
  • prosjektboks
  • strømforsyning, min er fra en brukt bærbar lader, utgangen er rundt 18 v og 4 ampere (~ 70 watt), husk at når du velger strømforsyning, har xl4015 grensen på maks 5 ampere og 70 watt utgang makt.
  • litt ledning

VALGFRI

  • xt60 -kontakt
  • 1 grønn LED med sin relative motstand (hvis du vil kan du også legge til en rød LED som er koblet til 220 V)

Trinn 2: Verktøyliste

For dette prosjektet trenger du: -tråd (annen måler) -presisjon kniv-kutter-boremaskin-multimeter-tang-saks-loddejern

Trinn 3: Forbered Xl4015

Forbered Xl4015
Forbered Xl4015
Forbered Xl4015
Forbered Xl4015

Først og fremst må du kontrollere at xl4015 og alle de andre komponentene fungerer perfekt. Etter det kan vi avlodde potensiometrene og lodde 6 -kabelen (3 for hvert potensiometer). Da anbefaler jeg å installere en liten kjøleribbe.

Trinn 4: Lag hull i prosjektboksen

Lag hull i prosjektboksen
Lag hull i prosjektboksen
Lag hull i prosjektboksen
Lag hull i prosjektboksen
Lag hull i prosjektboksen
Lag hull i prosjektboksen

Jeg tar et stykke papir og tegner komponentoppsettet på panelet. Deretter bruker jeg alle verktøyene jeg trenger for å lage hullet, og deretter setter jeg på plass komponenten.

Jeg trenger også en inngang, så jeg lager to hull på den ene siden for AC -inngangen og bryteren som du ser på bildet (sørg for at inngangskontakten er sentrert, ikke som min).

Jeg lager også noen hull til viften og ventilasjonen.

Trinn 5: Kabling

Kabling
Kabling
Kabling
Kabling
Kabling
Kabling

Deretter begynner jeg å koble alt som i koblingsskjemaet.

Jeg kobler AC -inngangen til bryteren og deretter til strømforsyningsinngangen. Utgangen er koblet direkte til xl4015 -inngangen med sin skrueterminal. På xl4015 er det to hull på hver side av skrueterminalen som også er for inngangen, herfra starter to par ledninger, det ene paret skal drive LCD -måleren og det andre går til nedtrappingsomformeren som ble brukt for 12 volt vifte. Jeg kobler potensiometeret til de to kablene på brettet (sørg for orientering fordi det vil bestemme rotasjonsretningen). Etter det kobler jeg til viften og setter utgangen (av hans slektninger går ned) til rundt 10 v (for å forhindre at den blir for mye støy). Den negative utgangen til xl4015 er i serie med målerens nåværende shunt (den svarte er inngangen til shunten og den røde er utgangen).

Deretter kobles den positive utgangen til xl4015 med målerens spenningssensor, og herfra kobler jeg en rød kabel (dette er den justerbare utgangsspenningen) i serie med en bryter for å kontrollere utgangen. Utgangen negativ og positiv er endelig koblet til banankontakten og til T -kontakten.

Trinn 6: Slutt på prosjektet, noen tips og råd

Slutt på prosjektet, litt tips og råd
Slutt på prosjektet, litt tips og råd
Slutt på prosjektet, litt tips og råd
Slutt på prosjektet, litt tips og råd

Nå trenger du bare å skru på plass frontpanelet og prosjektet er ferdig.

Mine tips og råd er:

  • Sørg for at LCD -måleren har dobbel presisjon når du bestiller den (ikke som min)
  • Sørg for at potensiometeret er tilkoblet i riktig posisjon
  • Av sikkerhetsmessige årsaker er det en god idé å bruke NO (normalt åpen) termisk bryter på hovedinngangen (for eksempel ac), så hvis noe går galt, vil det koble fra kretsen til temperaturen går ned (jeg tror at 60 grader -versjonen er perfekt for dette formålet)
  • du kan bruke en annen termisk bryter NC (normalt lukket) for å kontrollere viften, så hvis temperaturen er for høy vil viften begynne å kjøle ned alt, og det vil redusere støyen når temperaturen er lav (jeg tror at 40 grader -versjonen er perfekt)
  • hvis du bruker en metallboks, men husk absolutt å jorde saken for å unngå risiko hvis du bruker nettspenningen (for eksempel 230v ac) i esken, og vær forsiktig med å arbeide med så høy spenning
  • du kan beskytte inngangen (ac) og utgangen (justerbar likestrøm) til prosjektet med litt sikring, det vil avhenge av strømforsyningens evner.
  • Hvis du vil, kan du legge til noen led for å se om prosjektet er på eller av
  • i fremtiden vil jeg annonsere en 7s batteri monitor for å kontrollere batteriet når de er ladet med denne forsyningen og xt60 kontakten for å koble batteriet direkte
  • bruk mindre nedtrekksomformer for viften (som minikonverter), det er også billigere

Hvis du har spørsmål, bare si det til meg i kommentarene, og jeg vil være takknemlig for å svare.

Takk for oppmerksomheten, og jeg håper du likte denne opplæringen, vi får se neste gang!

Anbefalt: