Innholdsfortegnelse:

Byttet lastmotstandsbank med mindre trinnstørrelse: 5 trinn
Byttet lastmotstandsbank med mindre trinnstørrelse: 5 trinn

Video: Byttet lastmotstandsbank med mindre trinnstørrelse: 5 trinn

Video: Byttet lastmotstandsbank med mindre trinnstørrelse: 5 trinn
Video: ЁЕ ЗАКАЗАЛИ ВСЕ ЗНАКОМЫЕ 😍 Шапка-чепчик с ушками спицами, затрат всего 150₽ 2024, Juli
Anonim
Byttet lastmotstandsbank med mindre trinnstørrelse
Byttet lastmotstandsbank med mindre trinnstørrelse

Lastmotstandsbanker kreves for testing av kraftprodukter, for karakterisering av solcellepaneler, i testlaboratorier og i bransjer. Reostater gir kontinuerlig variasjon i belastningsmotstand. Etter hvert som motstandsverdien reduseres, reduseres imidlertid effekten også. I tillegg har reostater serieinduktans.

Noen av de ønskelige egenskapene til lastmotstandsbanken er:

1) Serieinduktans bør være så liten som mulig

2) Mindre trinnstørrelse

3) Etter hvert som belastningsmotstanden reduseres, bør effektklassen gå opp.

Her er en utforming av lastmotstandsbanken gitt. Den spesielle egenskapen til dette designet er mindre trinnstørrelse med færre brytere og motstander.

Trinn 1: Nødvendig materiale

Nødvendig materiale
Nødvendig materiale

Følgende er lovforslaget:

1) Generell PCB 12 "x 2,5" - 1 stk

2) Rektangulært aluminiumsrør (12 "x 2,5" x 1,5 ") - 1 stk

3) Motstander 3300 Ohm 2W - 27 stk

4) Vippebrytere - 15 stk

5) M3 x 8 mm skruer, skiver og muttere - 12 sett

6) Ledninger

Trinn 2: Kretsdiagram

Kretsdiagram
Kretsdiagram
Kretsdiagram
Kretsdiagram
Kretsdiagram
Kretsdiagram

Kretsen består av 27 karbonfilmmotstander med 2W effekt. Den første motstanden R1 er direkte koblet over terminalene T1 og T2 som vist i figur 2. Kretsen trenger 15 vippebrytere. Tretten brytere SW1 til SW13 brukes til å bytte to motstander hver, i kretsen. To vippebrytere J1 og J2 brukes sammen med SW1 og SW2. SW1 kobler R2 og R3. Her er R2 direkte koblet til bakken. R3 er koblet til jord gjennom J1 (når J1 er i PÅ -posisjon). På samme måte kobler SW2 R4 og R5. Også her er R5 direkte koblet til bakken. R4 kobles til bakken når J2 er i PÅ -posisjon. Når J1 og J2 flyttes til AV -posisjon, kommer motstandene R3 og R4 i serie. Sammenkoblinger for SW1, SW2, J1 og J2 er vist i figur 3.

Følgende er designspesifikasjonene:

1) Maks. Motstandsbehov = 3300 ohm (Alle brytere SW1 til SW13 er AV)

2) Effekt ved maks. Motstand = 2 W

3) Minimum Resistance Req = 3300/27 = 122,2 ohm (SW1 til SW13 er ON, Jumpers J1 og J2 er ON)

4) Effekt ved Min motstand = 54 W

5) Antall trinn = Antall brytere * 3 = 13 * 3 = 39

Tabellen viser verdiene for ekvivalent motstandskrav for forskjellige bryter- og jumperinnstillinger.

Merknader for bordet:

^ R3 og R4 er i serie

* J1 OFF og J2 ON gir samme resultat

** R4 ikke i kretsen.

Trinn 3: Fremstilling

Fabrikasjon
Fabrikasjon

Lag et spor i aluminiumsrøret på midten av den bredere siden. Sporet skal være omtrent 1,5 "bredt og etterlate 0,5" margin øverst og nederst som vist på figur 4. Bor 12 monteringshull med en diameter på 3 mm.

Ta den generelle kretskortet og bor 15 hull med en diameter på 5 mm. Disse hullene er plassert like under toppmargen slik at når vippebryterne er montert, ikke vil berøre aluminiumsrøret. Bor også 12 monteringshull på kretskortet for å matche hullene på aluminiumsrøret. Fest alle vippebryterne i 5 mm hullene.

Trinn 4: Sammenkoblinger

Sammenkoblinger
Sammenkoblinger
Sammenkoblinger
Sammenkoblinger

Ta på lang, blank kobbertråd og lodd den til de øverste terminalene på alle vippebryterne SW1 til SW13. Ikke koble denne ledningen til J1 og J2. På samme måte kan du ta en ny kobbertråd og lodde den til kretskortet i en viss avstand under vippebryterne. Ta to motstander og sett dem sammen i den ene enden. Deretter loddes dette til den midterste terminalen på vippebryteren SW3. På samme måte lodder 2 motstander hver til alle vippebryterne opp til SW13. Den andre enden av motstandene er loddet til kobbertråden (jord) som vist på figur 5.

Tilkoblinger til SW1, SW2, J1 og J2 i henhold til kretsdiagrammet på figur 3 er vist i figur 6. Lodd to ledninger i midten av matrisen og ta den ut for eksterne forbindelser T1 og T2 som vist i figurene ovenfor.

Trinn 5: Integrasjon og bruk

Integrasjon og bruk
Integrasjon og bruk

Skyv den monterte PCB -en inn i aluminiumsrøret. Sørg for at ingen av motstandene berører røret. Fest kretskortet til røret ved hjelp av 12 skruer. Lastmotstandsbanken er klar til bruk.

Hold alle vippebryterne AV. Slå nå på SW1. Sammen med SW1 kan J1 brukes til å redusere motstandsverdien. Slå deretter på SW2. Nå J1 og J2, vil begge være effektive. J1 og J2 i AV -tilstand gir maksimal motstandsverdi i denne innstillingen. Slå J1 på vil redusere motstanden. Når du slår på J2, vil motstanden ytterligere reduseres. For å gå til de neste lavere verdiene for Req, må SW3 slås PÅ. I denne innstillingen kan vi igjen gå gjennom tre trinn, f.eks. J1, J2 OFF, neste J1 ON og til slutt J2 også ON.

Fordeler:

1) Bruker færre brytere og motstander og gir flere antall trinn.

2) Alle motstander er identiske i verdi og effekt. Dette reduserer kostnaden. Spesielt når motstander med høy effekt skal brukes. Motstander med høy effekt er ganske dyre.

3) Alle motstander er jevnt belastet, og dermed bedre utnyttelse av motstandseffekt.

4) Vi kan fortsette å legge til flere brytere og motstander for å få ønsket motstandsområde.

5) Denne kretsen kan være designet for alle typer motstandsverdier og enhver effekt.

Denne designen er nyttig for alle elektriske/ elektroniske laboratorier i undervisningsinstitusjoner, i testsentre og i bransjer.

Vijay Deshpande

Bangalore, India

e -post: [email protected]

Utfordring om tips og triks for elektronikk
Utfordring om tips og triks for elektronikk
Utfordring om tips og triks for elektronikk
Utfordring om tips og triks for elektronikk

Andreplass i elektronikkens tips og triks -utfordring

Anbefalt: