» elektronik » Güç kaynakları »Kendin yap / yavaşlat voltaj gerilimi dönüştürücü

DIY adım-up / adım-aşağı gerilim dönüştürücü

Herkese iyi günler canım sitemizin sakinleri!
Bu ev yapımı AKA KASYAN'da evrensel bir düşürme ve düşürme voltaj dönüştürücü yapacak.

Son zamanlarda, yazar bir lityum pil monte etti. Ve bugün sırrı hangi amaçla yaptığını ortaya çıkaracak.

İşte yeni bir voltaj dönüştürücü, çalışma modu tek döngüdür.

Dönüştürücü küçük boyutlara ve yeterince büyük bir güce sahiptir.

Geleneksel dönüştürücüler iki şeyden birini yapar. Yalnızca girişe verilen voltajı artırır veya azaltır.
Yazar tarafından yapılan bir seçenek hem artabilir,

ve giriş voltajını istenen değere indirin.

Yazar, monte edilmiş ev yapımı ürünleri test ettiği çeşitli düzenlenmiş güç kaynaklarına sahiptir.

Pilleri şarj eder ve diğer çeşitli görevler için kullanır.

Çok uzun zaman önce, taşınabilir bir güç kaynağı oluşturma fikri ortaya çıktı.
Görev şu şekildeydi: Cihaz her türlü taşınabilir cihazı şarj edebilmelidir.

Sıradan akıllı telefonlardan ve tabletlerden dizüstü bilgisayar ve video kameralara kadar TS-100’ün en sevdiği havya ile başa çıkmayı başardım.

Doğal olarak, güç adaptörlerine sahip evrensel şarj cihazlarını kullanabilirsiniz.
Ama hepsi 220V tarafından destekleniyor


Yazar söz konusu olduğunda, çeşitli çıkış voltajlarına sahip portatif bir kaynağa ihtiyaç duyulmuştur.

Ve yazar bunları satışta bulamadı.

Bu aygıtlar için besleme voltajı çok geniş bir aralığa sahiptir.
Örneğin, akıllı telefonlar sadece 5 V, dizüstü bilgisayar 18, hatta 24 V'ye ihtiyaç duyar.
Yazar tarafından yapılan pil 14,8 V'luk bir çıkış voltajı için tasarlanmıştır.
Bu nedenle, başlangıç ​​voltajını hem artırabilecek hem de azaltabilecek bir dönüştürücü gereklidir.

Şemada gösterilen bileşenlerin bazı değerlerinin kartta yüklü olanlardan farklı olduğunu lütfen unutmayın.


Bunlar kapasitörler.

Referans değerler şemada belirtilmiştir ve yazar sorunlarını çözmek için bir tahta hazırlamıştır.
İlk olarak, kompaktlıkla ilgileniyordum.

İkincisi, yazarın güç dönüştürücü 3 amperlik bir çıkış akımı güvenle oluşturmanıza izin verir.

AKA KASYAN ve daha fazlası gerekli değildir.

Bunun nedeni, uygulanan depolama kapasitörlerinin kapasitansının küçük olması, ancak devrenin 5 A'ya kadar bir çıkış akımı sağlayabilmesidir.

Bu nedenle, plan evrenseldir. Parametreler kapasitörlerin kapasitansına, indüktörün parametrelerine, diyot doğrultucusuna ve alan anahtarının özelliklerine bağlıdır.



Şema hakkında birkaç kelime söyleyelim. UC3843 PWM denetleyicisine dayanan tek döngülü bir dönüştürücüdür.

Aküden gelen voltaj, mikro devrenin standart güç kaynağından biraz daha yüksek olduğundan, PWM kontrol cihazına güç vermek için devreye bir 12V 7812 dengeleyici eklendi.

Yukarıdaki şemada, bu dengeleyici belirtilmemiştir.
Montaj. Kartın montaj tarafına takılan jumperlar hakkında.

Bu jumper'lardan dördü var ve ikisi güç. Çapları en az bir milimetre olmalıdır!
Bir transformatör, daha doğrusu sarı bir toz demir halkası üzerine sarılır.


Bu tür halkalar, bilgisayar güç kaynaklarının çıkış filtrelerinde bulunabilir.
Uygulanan çekirdeğin boyutları.
Dış çap 23,29 mm'dir.

İç çap 13.59 mm'dir.

Kalınlık 10.33mm.

Büyük olasılıkla, yalıtım sargısının kalınlığı 0.3 mm'dir.
İndüktör iki eşdeğer sargıdan oluşur.

Her iki sargı da 1.2 mm çapında bakır tel ile sarılır.
Yazar, biraz daha büyük, 1.5-2.0 mm çapında bir tel kullanılmasını önermektedir.

Sargıda on dönüş vardır, her iki tel bir kerede bir yönde sarılır.

Gaz kelebeği jumperlarını takmadan önce naylon bantla kapatıyoruz.

Devrenin çalışması gaz kelebeğinin doğru kurulumundan oluşur.


Sargı uçlarını doğru şekilde lehimlemek gerekir.

Gaz kelebeğini fotoğrafta gösterildiği gibi takın.




N-kanal alan etkili transistör, hemen hemen her düşük voltaj için uygundur.

Transistör akımı 30A'dan düşük değil.

Yazar bir transistör IRFZ44N kullandı.

Çıkış doğrultucu, TO220 paketindeki bir YG805C çift diyottur.


Schottky diyotlarının kullanılması önemlidir, çünkü bağlantı noktasında minimum voltaj düşüşü (0.3V'a karşı 0.7), bu kayıpları ve ısıtmayı etkiler. Ünlü bilgisayar güç kaynaklarında da bulmak kolaydır.

Bloklar halinde, çıkış doğrultucuda dururlar.

Bir durumda - yazarın devresinde geçen akımı artırmak için paralel olan iki diyot.
Dönüştürücü stabilize edildi, geri bildirim var.

Çıkış gerilimi direnç R3'ü ayarlar

Kolay kullanım için uzaktan değişken direnç ile değiştirilebilir.

Dönüştürücü ayrıca kısa devre koruması ile donatılmıştır. Akım sensörü olarak bir direnç R10 kullanılır.

Bu düşük empedanslı bir şönttür ve direnci ne kadar yüksek olursa korumanın açma akımı o kadar düşük olur. Rayların yan tarafına SMD opsiyonu takıldı.

Kısa devreye karşı koruma gerekli değilse, bu düğüm basitçe hariç tutulur.

Başka bir savunma. Devrenin girişinde 10A sigorta var.

Bu arada, akü kontrol kartına kısa devre koruması zaten takılı.

Devrede kullanılan kapasitörlerin düşük iç dirençle alınması şiddetle tavsiye edilir.


Stabilizatör, alan etkili transistör ve diyot doğrultucu alüminyum radyatöre bükülmüş bir plaka şeklinde tutturulmuştur.


Plastik burçlar ve ısı ileten yalıtım contaları kullanarak transistörün ve dengeleyicinin alt tabakalarını radyatörden ayırdığınızdan emin olun. Termal gresi unutmayın. Devreye monte edilen diyotun zaten yalıtılmış bir muhafazası var.


PWM kontrolü sayesinde, dönüştürücünün verimliliği çok yüksektir.
Örneğin, açık devre akımı, besleme voltajına bağlı olarak 20mA - 40mA aralığındadır.


Testleri başlatalım.
İlk olarak, çıkış voltaj aralıklarını kontrol edin.
Girişe 12 V uyguladık, çıkış gerilimi yirmi beşe ulaştı. Daha yükseğe kaldırılamaz, çıkış kapasitörleri 25 V'dur.

Minimum çıkış voltajı 4,85 V'tur. Bu nedenle, tüm USB aygıtlarını şarj edebilirsiniz.


Stabilizasyon harika çalışıyor! Giriş voltajını 22,2 V'a yükselterek, çıkış tam olarak belirtilen sınırlar dahilindedir.



Kompakt boyutlarda stabilizatör, çıkış voltajında ​​neredeyse hiç azalma olmadan 2,5 - 3 A çıkış akımı verir.

Devre kartının geniş güç yollarını lehimlemek önemlidir. Orada büyük akımlar için akar.



Yapılan çalışmalar için AKA KASYAN'a çok teşekkürler!

Bileşenlere bağlantılar orijinal videonun açıklamasındadır.
Orijinal videoya bağlantı - metnin altında "kaynak" düğmesi bulunur.
9.7
8.9
9.2

Yorum ekle

    • gülümsegülümsemelerxaxatamamdontknowyahoonea
      patronçizikaptalevetevet-evetagresifgizli
      üzgünümdansdance2dance3pardonyardımiçecekler
      Durarkadaşlariyigoodgooddüdükbaygınlıkdil
      dumanzırıltıcraybeyanalaycıDon-t_mentionindir
      ısıöfkelilaugh1mdatoplantımoskingnegatif
      Not_ipatlamış mısırcezalandırmakokumakkorkutmakkorkutuyorarama
      alaythank_youbuto_clueumnikakutanlaşmak
      kötübeeeblack_eyeblum3kızarmakövünçcan sıkıntısı
      sansürlüşakasecret2tehdit etmekzaferyusun_bespectacled
      shokrespektlolPrevedkarşılamaKrutoyya_za
      ya_dobryiyardımcıne_huliganne_othodiFludyasakyakın
7 açıklama
Bu, gaz kelebeği iki pimli ise.
YouTube'daki okuyuculardan birinin yorumu (metindeki bağlantıya bakın): "... Bu kanala dikkat edin, fark etmeyi başardığımdan, açıkçası, bazen çok zararlı bir saçmalık burada çok akıllı bir tonla yayınlanıyor ..."
Ve ona katılıyorum.
Konuk Eugene
Bant kapton değil kapton. Ancak bu tamamen doğru değil, poliamid bant - bu doğru ve kapton, yanılmıyorsam, poliamid yapışkan bantın üretildiği bir şirket veya ticari markadır.
Sirotin
Diye sordum! ... çubuğun başlangıcı ve sonu nerede?
Sirotin
1. Neden 7812? 3843'te +5'te yerleşik bir sabitleyici bulunur. 3843 ise 10'dan 34'e kadar çalışıyor.
2. Elektrolitlerle bir tür manipülasyon vardır. Görünüşe göre ünitenin özellikleri değişti.
3. Karttaki kontrolör bir akım direnci ile bağlanır (devrede doğrudan toprağa). Ve sonra dünya akımdan atlarsa neden stabilize olur?
4. Kartta düşük akım köprüsü varsa, neden kompozit hale getirmelisiniz?
Konuk Alexander
Merhaba Hazır gaz kelebeği var. Sargının başlangıcı ve sonu nasıl bulunur?
Profesyonel olarak, zarif bir şekilde tamamlanmaya devam eder - gövde.

Okumanızı tavsiye ederiz:

Akıllı telefon için verin ...