Innholdsfortegnelse:

Endre utgangsspenningen til en billig strømforsyning: 3 trinn
Endre utgangsspenningen til en billig strømforsyning: 3 trinn

Video: Endre utgangsspenningen til en billig strømforsyning: 3 trinn

Video: Endre utgangsspenningen til en billig strømforsyning: 3 trinn
Video: Review of WUZHI WZ10020L 100V 1000W Step Down MPPT Converter CNC 2024, Juni
Anonim
Endre utgangsspenningen til en billig strømforsyning
Endre utgangsspenningen til en billig strømforsyning

Denne instruksjonsboken viser hvordan du bytter deler inne i en liten strømforsyning for å hindre utgangsspenningen for å passe dine behov.

For DIY -prosjektet trengte jeg en stabilisert spenning på nøyaktig 7V DC og ca 100 mA. Da jeg så meg rundt i delekolleksjonen, fant jeg en liten likestrømforsyning fra en gammel mobiltelefon som var ubrukt. Strømforsyningen hadde skrevet 5, 2V og 150mA skrevet på den. Det så bra ut bare spenningen måtte presses opp litt til den var 7V.

Trinn 1: Reverse Engineering

Reverse Engineering
Reverse Engineering
Reverse Engineering
Reverse Engineering
Reverse Engineering
Reverse Engineering
Reverse Engineering
Reverse Engineering

VÆR FORSIKTIG! DELENE KAN fortsatt inneholde høye spenninger hvis den rives i stykker etter bruk! Det var lett å rive strømforsyningen en del. Den hadde bare en skrue som holdt saken sammen. Etter å ha åpnet saken falt et lite kretskort ut … som bare inneholdt noen få deler. Det er en enkel bytte strømforsyning. Stabiliseringen av utgangsspenningen utføres ved hjelp av en TL431. Dette er en shuntregulator med en referansespenning og en inngangspinne for å justere utgangsspenningen. Databladet til denne enheten finnes på internett. Jeg fant motstandene som er ansvarlige for å stille utgangsspenningen. De heter R10 og R14 på kretskortet. Jeg tok verdiene av dem og satte dem i beregningsformelen som er skrevet i databladet. Vo = Vref*(1+R10/R14). Ved bruk av R10 = 5,1 kOhm og R14 = 4,7 kOhm er resultatet nøyaktig 5,2 V slik det er skrevet på strømforsyningen.

Trinn 2: Beregning av nye deler og endring av enheten

Beregning av nye deler og endring av enheten
Beregning av nye deler og endring av enheten
Beregning av nye deler og endring av enheten
Beregning av nye deler og endring av enheten
Beregning av nye deler og endring av enheten
Beregning av nye deler og endring av enheten

Jeg ønsket å beholde summen av R10 og R14 omtrent den samme som den var i den opprinnelige kretsen. Det er rundt 10kOhm. For å få en høyere utgangsverdi måtte jeg endre motstandene i henhold til databladet. Jeg trengte også å bytte den beskyttende zenerdioden.

For den beskyttende zener valgte jeg en 10V type fordi jeg fant den i min samling. Denne spenningen beskytter utgangskondensatoren. Beregning av de nye motstandsverdiene Jeg begynte med R10 ved å bruke formelen til TL431 -databladet og holdt 10kOhm i tankene. Den beregnede motstanden vil være 6,5 kOhm. Det er ikke en motstandsverdi som er vanlig. Jeg valgte en nær verdi på 6,8 kOhm. Nå beregnet jeg verdien på R14 ved å bruke den valgte verdien for R10. Beregningen fører til en verdi på 3,777 kOhm for R14. Jeg valgte en verdi på 3,3 kOhm og la til et 500 Ohm trimmerpotensiometer. På grunn av kretsens toleranse ser det ut til å være en god idé å sette inn en trimmer for å justere utgangsspenningen. Etter å ha fjernet de originale delene fra loddesiden av kretskortet, la jeg til de nye delene på komponentsiden fordi jeg ikke brukte smd -deler.

Trinn 3: Resultater

Resultater
Resultater

Spenningsmåleren viser nøyaktig 7V (ok.. det er 7.02V). Det var det jeg ønsket:-)

Nå kan jeg bruke strømforsyningen til mitt billebotprosjekt … kommer snart …

Anbefalt: