Innholdsfortegnelse:

DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trinn (med bilder)
DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trinn (med bilder)

Video: DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trinn (med bilder)

Video: DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A: 3 trinn (med bilder)
Video: Build this DIY 0-30V 0-10A Lab Bench PSU CV CC Build Using ATX PSU 2024, Juli
Anonim
DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A
DIY CC CV Variabel benkstrømforsyning 1-32V, 0-5A

Jeg har gått uten en variabel strømforsyning for labbenker for lenge nå. Strømforsyningen til PC -en som jeg har brukt til å drive de fleste prosjektene mine, har blitt kortsluttet for mange ganger - jeg har faktisk drept 2 ved et uhell - og trenger en erstatning, i hvert fall for lav effektbelastning. Det er nå ekstremt billige 5A CC Buck -omformere som er perfekte for noe slikt. Jeg har også lagt til en spennings- og nåværende skjerm, en bryter og byttet ut de innebygde 10K -pottene med vanlige potensiometre. Jeg desolderte også en LED som lyser når utgangen er kort (indikerer konstant strømmodus), og la til noen ledningsforlengelser og en 3 mm LED for å montere på saken.

Du kan også sjekke ut dette prosjektet på nettstedet mitt her:

a2delectronics.ca/2018/03/21/diy-cc-cv-variable-bench-power-supply-1-32v-0-5a/

Trinn 1: Batterikonfigurasjon

Batterikonfigurasjon
Batterikonfigurasjon
Batterikonfigurasjon
Batterikonfigurasjon
Batterikonfigurasjon
Batterikonfigurasjon

18650 batterier ligger rundt på hele verkstedet mitt, og jeg trengte noe å gjøre med dem. Jeg fant et design for en 4S10P -holder på thingiverse som jeg skrev ut og satte celler i og loddet dem opp med 2A sikringer for å gi meg 8S4P. Resten av plassen i holderen brukes til CC CV buck -omformeren og annen elektronikk. Dette tillater høyest mulig spenning for bukkomformeren, så vi får det største spenningsområdet på utgangen. Maksimal spenning vil avta og 18650 cellene tømmes, men jeg regner ikke med at jeg trenger 33V DC veldig ofte.

Trinn 2: Skjerm- og strømkontakter

Display- og strømkontakter
Display- og strømkontakter
Display- og strømkontakter
Display- og strømkontakter
Display- og strømkontakter
Display- og strømkontakter

Skjermen er drevet med 12V gjennom en 7812 12V spenningsregulator, som kan håndtere opptil 35V maks inngang. Etter å ha fullført dette, la jeg til en XT-60-kontakt og en balansekontakt til hovedbatteriet slik at jeg kan lade det opp. Jeg la også til litt papp på toppen og bunnen for å beskytte sikringene og unngå shorts. For å fullføre den skrev jeg ut logoen min på en brukt etikettklistremerke og overførte den til toppen av batteriet.

Trinn 3: Andre tanker

andre tanker
andre tanker

Jeg har brukt dette ganske ofte, mest for å simulere 18650 batterier. Jeg vil gjerne finne en måte å få grov og fin justering på spennings- og strømnivå, slik at det er mye mer brukbart. Akkurat nå er det ganske vanskelig å få en nøyaktig spenning uten de minste svingene på potensiometeret. Jeg kan lage en lignende med de samme delene, men i stedet for å feste den direkte til et batteri, kan du bruke en XT-60-kontakt og så kan den brukes med hvilket batteri jeg vil. Det vil også trenge en boost -omformer for å få høyere spenninger, men det er lett å fikse.

Anbefalt: