
สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: ต้องการ Dc Load
- ขั้นตอนที่ 2: อุปกรณ์ Power Sink
- ขั้นตอนที่ 3: Power MOSFET เป็นตัวต้านทานกระแสไฟ
- ขั้นตอนที่ 4: แนวคิดการควบคุม
- ขั้นตอนที่ 5: Shunt Resistor
- ขั้นตอนที่ 6: ขยายสัญญาณปัจจุบัน
- ขั้นตอนที่ 7: ตัวเปรียบเทียบ
- ขั้นตอนที่ 8: แผนผัง
- ขั้นตอนที่ 9: วงจร
- ขั้นตอนที่ 10: BOX
- ขั้นตอนที่ 11: เชื่อมต่อวงจรในสิ่งที่แนบมา
- ขั้นตอนที่ 12: เสร็จสิ้น
2025 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-23 15:12

เมื่อทำการทดสอบแหล่งจ่ายไฟ DC, คอนเวอร์เตอร์ DC-DC, ลิเนียร์เรกูเลเตอร์ และแบตเตอรี เราต้องการเครื่องมือบางชนิดที่ดูดกระแสคงที่จากแหล่งกำเนิด
ขั้นตอนที่ 1: ต้องการ Dc Load


เราสามารถใช้ตัวต้านทานค่าคงที่ได้ แต่ในกรณีของแบตเตอรี่ เราจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวต้านทานด้วยแรงดันตกคร่อมเพื่อให้มันซับซ้อน
ขั้นตอนที่ 2: อุปกรณ์ Power Sink



ได้ยินว่าฉันใช้ IRF250 power MOSFET สำหรับอุปกรณ์จ่ายไฟ ในขณะที่กำลังซิงก์ของ MOSFET จะถูกแปลงเป็นความร้อน ดังนั้นสำหรับการระบายความร้อน MOSFET ฉันใช้ฮีตซิงก์ของโปรเซสเซอร์แบบเก่าและเพิ่มตัวต้านทาน 100k 2w ข้ามเกตและเทอร์มินัลต้นทาง
ขั้นตอนที่ 3: Power MOSFET เป็นตัวต้านทานกระแสไฟ


ได้ยินฉันเชื่อมต่อแหล่งหนึ่งเพื่อระบายและแหล่งและแหล่งอื่น ๆ ระหว่างเกตและแหล่งโดยการเพิ่มแรงดันขั้วเกตของเกตเวย์แหล่งจ่ายไฟอื่น ๆ กระแสไฟได้ยิน MOSFET ทำงานเป็นตัวต้านทานอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 4: แนวคิดการควบคุม

สำหรับการควบคุมกระแสเราจำเป็นต้องวัดค่าการอ่านปัจจุบันสำหรับการวัดกระแสฉันใช้วิธีตัวต้านทานแบบ Shunt
ขั้นตอนที่ 5: Shunt Resistor

ได้ยินว่าฉันใช้ตัวต้านทาน 0.1 โอห์ม 10w และโดยการคำนวณเราจะได้กระแสสูงสุดจากตัวต้านทานคือ 10A และแรงดันไฟฟ้าสูงสุดคือ 1V ซึ่งต่ำมากสำหรับการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 6: ขยายสัญญาณปัจจุบัน

ฉันต้องการสร้างวงจรเพื่อให้ 1v สำหรับ 1a และเพื่อที่ฉันออกแบบวงจร opamp ที่แตกต่างกันนี้ด้วยอัตราขยาย 100 และเพื่อที่ฉันใช้ 1k และ 100k rsistor
ขั้นตอนที่ 7: ตัวเปรียบเทียบ

หลังจากเกทสัญญาณกระแสจากดิฟเฟอเรนเชียล OPAMP ฉันให้สัญญาณนั้นกับตัวเปรียบเทียบและเปรียบเทียบกับโพเทนชิออมิเตอร์ ถ้าเอาท์พุตของ OPAMP ดิฟเฟอเรนเชียลนั้นมีค่าน้อยกว่า pot แล้วตัวเปรียบเทียบ OPAMP จะให้เอาต์พุตสูง มิฉะนั้นจะให้เอาต์พุตต่ำ ได้ยินว่าฉันสร้างวงจรสำหรับ 5A สูงสุดดังนั้นฉันจึงให้ 5v กับโพเทนชิออมิเตอร์
ขั้นตอนที่ 8: แผนผัง
ขั้นตอนที่ 9: วงจร




โดยการทำวงจรบนเขียงหั่นขนมและทดสอบฉันสร้างวงจรบนบอร์ด pcb ฉันยังเพิ่มแผงพลังงานเพื่อตรวจสอบแรงดันและกระแส
ขั้นตอนที่ 10: BOX



ฉันทำตู้นี้จากกล่องไฟฟ้า
ขั้นตอนที่ 11: เชื่อมต่อวงจรในสิ่งที่แนบมา
แนะนำ:
การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: 5 ขั้นตอน

การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: การตวัดเป็นวิธีง่ายๆ ในการสร้างเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมปริศนา นิยายภาพ หรือเกมผจญภัย
การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน

การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: ในคำแนะนำนี้ เราจะทำการตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4 ด้วย Shunya O/S โดยใช้ Shunyaface Library Shunyaface เป็นห้องสมุดจดจำใบหน้า/ตรวจจับใบหน้า โปรเจ็กต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเร็วในการตรวจจับและจดจำได้เร็วที่สุดด้วย
วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน

วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งปลั๊กอิน WordPress ให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไป คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่าน ftp หรือผ่าน cpanel แต่ฉันจะไม่แสดงมันเพราะมันสอดคล้องกับ
การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): 8 ขั้นตอน

การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): ตัวแปลงสัญญาณเสียงล้ำเสียง L298N Dc ตัวเมียอะแดปเตอร์จ่ายไฟพร้อมขา DC ตัวผู้ Arduino UNOBreadboardวิธีการทำงาน: ก่อนอื่น คุณอัปโหลดรหัสไปยัง Arduino Uno (เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งดิจิตอล และพอร์ตแอนะล็อกเพื่อแปลงรหัส (C++)
เครื่อง Rube Goldberg 11 ขั้นตอน: 8 ขั้นตอน

เครื่อง 11 Step Rube Goldberg: โครงการนี้เป็นเครื่อง 11 Step Rube Goldberg ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างงานง่ายๆ ในรูปแบบที่ซับซ้อน งานของโครงการนี้คือการจับสบู่ก้อนหนึ่ง