สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานและอิเล็กทรอนิกส์
- ขั้นตอนที่ 2: Protoboard Boost Converter 500V
- ขั้นตอนที่ 3: อะไหล่ Protoboard Boost Converter 500V
- ขั้นตอนที่ 4: PCB Boost Converter 500V
- ขั้นตอนที่ 5: ชิ้นส่วน PCB Boost Converter 500V
- ขั้นตอนที่ 6: การสร้าง PCB Boost Converter 500V
- ขั้นตอนที่ 7: ปัญหาสุดท้าย
วีดีโอ: ตัวแปลง DC-DC HV Boost: 7 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03
ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานและอิเล็กทรอนิกส์
Boost Converter ทำงานอย่างไร? หลักการพื้นฐาน: ตัวแปลงบูสต์ทำงานในสองขั้นตอน คือ เปิดและปิด ในสเตจ ON สวิตช์กึ่งตัวนำไฟฟ้ากำลังนำไฟฟ้าและกระแสที่สร้างขึ้นในตัวเหนี่ยวนำที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามนี้จะเก็บพลังงานไว้ ในระยะ OFF สวิตช์กึ่งตัวนำจะไม่นำไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะพังลง เมื่อสนามยุบพลังงานที่เก็บไว้ในนั้นไม่สามารถหลบหนีผ่าน Semi-conductive Switch ได้จึงผ่านไดโอดและเข้าสู่โหลด / Capacitor ที่แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นมาก สิ่งนี้เกิดขึ้นหลายพันครั้งต่อวินาทีผ่านพัลส์จากชิปจับเวลา NE555 และผลที่ได้คือสามารถชาร์จตัวเก็บประจุแรงดันสูงจากแหล่งจ่ายแรงดันต่ำ ด้านล่างนี้คือความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี ตัวต้านทาน R-ตัวต้านทาน VR-Variable Resistor (เรียกอีกอย่างว่าโพเทนชิออมิเตอร์) B-แบตเตอรี่ V-Voltage แหล่ง C-Capacitor D-Diode L-Inductor U / IC-Integrated Circuit Q-Transistor / IGBT M-MOSFET GND- กราวด์ (ขั้วลบของ แบตเตอรี่สำหรับการใช้งานแบบพกพา) ไดอะแกรมและแผนภูมิบางรายการแสดงไว้ด้านล่างเพื่อช่วยคุณเพิ่มเติม
_ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของฉันสำหรับโครงการเพิ่มเติม: ระบบทดลองในอนาคต
ขั้นตอนที่ 2: Protoboard Boost Converter 500V
ตัวแปลงบูสต์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในระดับปานกลาง
หากคุณมีทรัพยากรเพียงพอ ฉันแนะนำให้สร้างเวอร์ชันแผงวงจรพิมพ์ของอุปกรณ์นี้ เพราะมันง่ายกว่า เล็กกว่า และมีโอกาสล้มเหลวน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม อย่าลังเลที่จะสร้างเวอร์ชันโปรโตบอร์ดหากพื้นที่ไม่ใช่ปัญหา
วงจรนี้กินเนื้อที่อย่างน้อย 1.75" x 1.5" x 1" และสามารถทำงานได้ตั้งแต่ 8.4V ถึง 31.2V อินพุตและเอาต์พุตสูงสุด 500V อย่างปลอดภัย (สำหรับวงจร) ผมขอแนะนำอย่างน้อยให้ใส่แบตเตอรี่ 12V
อันตราย แรงดันไฟฟ้าสูง อุปกรณ์นี้สามารถดับแรงดันไฟฟ้าที่ร้ายแรง และตัวเก็บประจุที่คุณชาร์จสามารถเก็บประจุที่ร้ายแรงได้เป็นชั่วโมง โปรดสวมถุงมือช่างไฟฟ้าและแว่นตานิรภัยขณะใช้งานและใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะ:
ต้นทุนโครงการ: - $17 + ค่าจัดส่ง Mouser - $5 + การจัดส่ง Coilcraft PCV-2-394-05L (ตามลิงค์และพิมพ์หมายเลขชิ้นส่วนเพื่อซื้อ) - ต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยพร้อมค่าจัดส่ง -- $35 --
ขนาด: 1.75" x 1.5" x 1" แรงดันไฟฟ้าอินพุต: 8.4V ถึง 31.2V ช่วงแรงดันเอาต์พุต: 100V ถึง 500V กำลังขับ:
- อินพุต 12V สูงสุด 36W +-20% ที่ชาร์จ 290J Capacitor Bank ใน 8 วินาที - อินพุต 24V สูงสุด 92W +-20% ที่ชาร์จแล้ว 1468J Capacitor Bank ใน 16 วินาที
กำลังขับที่วัดด้วยแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 1-2 12V 34Ah สำหรับแหล่งจ่ายแรงดันไฟคงที่ Virtual
ข้อจำกัดที่สำคัญของปริมาณพลังงานที่สามารถดึงออกมาจากแบตเตอรี่ของคุณได้คือชุดแบตเตอรี่ ESR
--- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้แบตเตอรี่ที่มีกระแสไฟสูงหรือแบตเตอรี่ที่มีไว้สำหรับอุปกรณ์ RC กำลังไฟฟ้า --- NiCd นั้นดีที่สุด (ยกเว้น Li-poly) สำหรับแบตเตอรี่ต่อไปนี้ สามารถดึงพลังงานสูงสุดโดยประมาณ ESR = ความต้านทานอนุกรมเทียบเท่า = ความต้านทานภายใน
NiCD/NiMH 12V AAA ESR = 350-400mOhm 28-30W 12V AA ESR = 150-300mOhm 31-34W 24V AAA ESR = 700-800mOhm 60-80W 24V AA ESR = 300-600mOhm 75-85W
คำเตือน-การใช้กระแสไฟมากเกินไปจากแบตเตอรี่ของคุณอาจลดความจุ อายุการใช้งาน และทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีความร้อนสูงเกินไป ตรวจสอบอุณหภูมิแบตเตอรี่ของคุณ
หมายเหตุ: รู Protoboard ไม่รองรับหมุด MOSFET และ Diode การเจาะรู 1/32 จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แม้ว่าคุณอาจต้องบัดกรีที่นำไปสู่แผ่นที่อยู่ติดกัน
ขั้นตอนที่ 3: อะไหล่ Protoboard Boost Converter 500V
เครื่องมือ:
- หัวแร้ง
- บัดกรีไฟฟ้า (แนะนำให้ใช้ขัดสนคอร์ 0.032")
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ถุงมือช่างไฟฟ้า
- แว่นตานิรภัย
วัสดุ:- โปรโตบอร์ด (ลิงก์คือโปรโทบอร์ดที่ฉันใช้ ชุดโปรโตบอร์ด)ชิ้นส่วนที่ซื้อจาก Mouser:U2- ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า -หมายเลขชิ้นส่วนอินพุตแบตเตอรี่-8.4V ถึง 12V LF60CV-12V ถึง 13.2V LD1086V90-13.2V ถึง 16.8V LM7809ACT- 16.8V ถึง 26.4V LM7812ACT-26.4V ถึง 31.2V LM317 ใดๆ TO-220 (R1 = 500 Ohm R2 = 5.5 k Ohm) ดูเอกสารข้อมูล--- ทดสอบว่าเอาต์พุตเป็น 15V สำหรับ LM317 ---สำหรับ C1, C2, C3 และ CT ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าตามนี้: แรงดันแบตเตอรี่……….แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ=16V Cap=25V Cap=50V Cap-- ประเภท C2 ตามตัวควบคุมที่ใช้: --LF60CV ElectrolyticLD1086V90 ElectrolyticLM7809ACT CeramicLM7812ACT CeramicLM317 Electrolytic-- C1 และ C3 คือ Ceramic Disc หรือ MLCC Leaded 5%-20% หรือ -20% to +80% ---- CT คือ Ceramic Disc หรือ MLCC Leaded 1%-10% ---- ตัวต้านทานทั้งหมดยกเว้น Rdiv1 คือ 1/10W หรือมากกว่า ----2 8-DIP Sockets-C1- 0.33uF (330nF) หรือ More-C2- 10uF-C3- 0.01uF (10nF) -CB1- ธนาคารตัวเก็บประจุใด ๆ ที่คุณต้องการชาร์จ-CT- 0.022uF (22nF) -LEDPWR- ระบุกำลังไฟที่ใช้-LEDREG- ระบุแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการคือR แต่ละ LEDGATE- ระบุว่า NE555 กำลังจัดหาแรงดันไฟฟ้าให้กับ MOSFET-R1, R2, R3 - 1kOhm (=12V) 1%-5%-RA- 15kOhm (2% หรือดีกว่า) -RB- 10kOhm (2% หรือดีกว่า)- Rdiv1- 1MOhm (2% หรือดีกว่า, 1/4W หรือมากกว่า)-Rdiv2- ตัวควบคุมที่ใช้ค่า (2% หรือดีกว่า)LF60CV 11kOhmLD1086V90 16kOhmLM7809ACT 16kOhmLM7812ACT 22.3kOhmLM317 28kOhm-SW1- พิกัดสำหรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าและ 5-6A-U1 และ U1 1 (ชิปตัวเดียวกัน) - LM393AN-U3- SE555P-VR1- 10kOhm Potentiometer (Multi-turn จะแม่นยำยิ่งขึ้น) -M1- FCA47N60 (F) -D1- RURG3060 (ใช้ RURG30120 หากนี่เป็นโครงการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรกของคุณ)Coilcraft: L1- Coilcraft PCV-2-394-05L (ตามลิงค์และพิมพ์หมายเลขชิ้นส่วนเพื่อซื้อ) PIN NUMBERS อยู่บน SCHEMATIC คลิก " i " ที่ด้านบนของแผนผังสำหรับมุมมองที่ดาวน์โหลดได้ขนาดใหญ่
ขั้นตอนที่ 4: PCB Boost Converter 500V
หากคุณมีทรัพยากรฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณสร้างตัวแปลง Boost Circuit Board นี้แทน Protoboard การสร้าง PCB แบบกำหนดเองจะมีขนาดกะทัดรัดและมีลักษณะที่ดีขึ้นมาก วงจรนี้ใช้ไฟเพียง 1 5/8" x 1 1/4" x 1" และสามารถทำงานได้ตั้งแต่ 8.4V ถึง 31.2V และเอาท์พุตสูงสุด 500V ได้อย่างปลอดภัย ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้แบตเตอรี่อย่างน้อย 12V หากคุณตั้งเป้าหมายไว้ที่กำลังไฟสูงสุด ขนาดของเวอร์ชันนี้ยังสามารถลดลงเหลือ 1 5/8" x 1 1/4" x 3/8" หากวางตัวเหนี่ยวนำให้ห่างจากวงจรของคุณ แสดงในรูปภาพด้านล่าง อันตราย แรงดันไฟฟ้าสูง อุปกรณ์นี้สามารถดับแรงดันไฟฟ้าที่ร้ายแรง และตัวเก็บประจุที่คุณชาร์จสามารถเก็บประจุไฟฟ้าที่ทำให้ถึงตายได้เป็นเวลาหลายชั่วโมง สวมถุงมือช่างไฟฟ้าและแว่นตานิรภัยขณะใช้งานและใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยทั้งหมด ข้อมูลจำเพาะ: ต้นทุนโครงการ: - $20 + ค่าขนส่ง Mouser - $5 + การจัดส่ง Coilcraft PCV-2-394-05L (ตามลิงค์และพิมพ์หมายเลขชิ้นส่วนเพื่อซื้อ) ->=$15 + การจัดส่ง MPJA - ต้นทุนรวมโดยเฉลี่ยพร้อมการจัดส่ง -- <$50-- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 8.4V ถึง 31.2 ช่วงแรงดันไฟขาออก V: 100V ถึง 500V กำลังขับ: - อินพุตทดสอบ 1-12V สูงสุด 48W สูงสุด +-20% ที่ชาร์จ 290J แบตเตอรีตัวเก็บประจุใน 6 วินาที - การทดสอบ 2 - อินพุต 12V สูงสุด 45W +-20% ที่ชาร์จแล้ว 1160J Capacitor Bank ใน 26 วินาที - อินพุต 24V กำลังขับ TBD วัดด้วยแบตเตอรี่ตะกั่วกรด 1-2 12V 34Ah สำหรับแหล่งกำเนิดแรงดันไฟคงที่เสมือน การทดสอบแต่ละครั้งทำ 5 ครั้ง ซึ่งแสดงสิ่งที่ดีที่สุด ข้อจำกัดที่สำคัญของปริมาณพลังงานที่สามารถดึงออกมาจากแบตเตอรี่ของคุณคือชุดแบตเตอรี่ ESR --- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้แบตเตอรี่ที่มีกระแสไฟสูงหรือแบตเตอรี่ที่มีไว้สำหรับอุปกรณ์ Power RC --- NiCd นั้นดีที่สุด (ยกเว้น Li- poly) สำหรับแบตเตอรี่ต่อไปนี้ สามารถดึงกำลังสูงสุดโดยประมาณ ESR = ความต้านทานอนุกรมเทียบเท่า = ความต้านทานภายใน สามารถใช้อัลคาไลน์ได้ แต่ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ชาร์จแบตเตอรี่ที่มีกระแสไฟสูงแบบชาร์จไฟได้ แรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าอาจใช้ แต่คาดว่าจะมีกำลังขับที่ต่ำกว่า NiCD/NiMH 12V AAA ESR = 350-400mOhm 28-30W 12V AA ESR = 150-300mOhm 31-34W 24V AAA ESR = 700-800mOhm 60-80W 24V AA ESR = 300-600mOhm 75-85W คำเตือน - ดึงกระแสไฟมากเกินไปจาก แบตเตอรี่ของคุณอาจลดความจุ อายุการใช้งาน และทำให้แบตเตอรี่ของคุณร้อนเกินไป ตรวจสอบอุณหภูมิแบตเตอรี่ของคุณเมื่อทำการทดสอบ
ขั้นตอนที่ 5: ชิ้นส่วน PCB Boost Converter 500V
เครื่องมือ:
- หัวแร้ง
- บัดกรีไฟฟ้า (แนะนำให้ใช้ขัดสนคอร์ 0.032")
- สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ถุงมือช่างไฟฟ้า
- แว่นตานิรภัย
- ภาชนะพลาสติกหรือแก้วที่มีการป้องกันการรั่วหลายตัว (ตัวอย่าง)
วัสดุ:MPJA หรือ Amazon:
- FERRIC CHLORIDE (รับแพ็คที่ใหญ่ขึ้นหากคุณวางแผนที่จะทำแผงวงจรเพิ่ม)
- RESIST PEN หรือ Industrial Sharpie อย่างละ 2 อัน
- COPPER CLAD BOARD (เลือก 3 x 5, 4 x 6 หรือ 6 x 9 สำหรับโครงการนี้)
ชิ้นส่วนที่ซื้อจาก Mouser:สำหรับ C1, C2, C3 และ CT ใช้ระดับแรงดันไฟฟ้าตามนี้:แรงดันแบตเตอรี่……….แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ=16V Cap=25V Cap=50V CapU2- ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า - DPAK (TO-252) อินพุตแบตเตอรี่หมายเลขชิ้นส่วน-8.4V ถึง 12V LF60ABDT-12V ถึง 13.2V LF90ABDT-13.2V ถึง 16.8V MC7809E-16.8V ถึง 26.4V MC7812E-26.4V ถึง 31.2V LM317M (R1 = 500 โอห์ม R2 = 5.5 k โอห์ม)-- ประเภท C2 ตามตัวควบคุมที่ใช้: --LF60ABDT ElectrolyticLF90ABDT ElectrolyticMC7809E CeramicMC7812E CeramicLM317M Electrolytic-- C1, C3, C4 และ C5 คือ MLCC SMD/SMT 5%-20% หรือ -20% ถึง +80% ---- CT คือ MLCC SMD/SMT 1%-10% ---- ตัวต้านทานทั้งหมดยกเว้น Rdiv1 คือ 1/10W หรือมากกว่า --4 ตัวเลขหลังจากค่าคือขนาด (เช่น 0805 หรือ 1210) -C1-10uF 1210-C2- 10uF 1210- C3- 0.22uF (220nF) 0805-C4- 0.01uF (10nF) 0805-C5- 0.01uF (10nF) 0805-CB1- ธนาคารตัวเก็บประจุใด ๆ ที่คุณต้องการชาร์จ-CT- 0.022uF (22nF) 0805-LEDPWR- ระบุพลังงาน ใช้ 1206-LEDREG- ระบุแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการถึง 1206-LEDGATE- ระบุว่า NE555 กำลังจัดหาแรงดันไฟฟ้าไปที่ th e MOSFET 1206-R1, R2, R3-1kOhm(=12V) 1%-5% 0805-RA- 15kOhm (2% หรือดีกว่า) 0805-RB- 10kOhm (2% หรือดีกว่า) 0805-Rdiv1- 1MOhm (2% หรือดีกว่า, 1/4W หรือมากกว่า) 1206-Rdiv2- 0805Regulator Used Value (2% or Better)LF60ABDT 11kOhmLF90ABDT 16kOhmMC7809E 16kOhmMC7812E 22.3kOhmLM317M 28kOhm-SW1- Rated for more than input voltage at 5-6A-U1 and U1.1(Same Chip) - LM393AM SOIC-8-U3- SE555D SOIC-8-VR1- 10kOhm Potentiometer (Multi-turn จะแม่นยำยิ่งขึ้น) -M1- FCA47N60(F) -D1- RURG3060 (โปรดใช้ RURG30120 หากเป็นหนึ่งในของคุณ โครงการอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก)Coilcraft:-L1- Coilcraft PCV-2-394-05L (ตามลิงค์และพิมพ์หมายเลขชิ้นส่วนเพื่อซื้อ) หมายเลข PIN อยู่บนแผนผัง คลิก " i " ที่ด้านบนของแผนผังสำหรับขนาดใหญ่ ดาวน์โหลด ABLE VIEW
ขั้นตอนที่ 6: การสร้าง PCB Boost Converter 500V
ขั้นตอนแรกในการสร้าง PCB คือการออกแบบบอร์ด PCB ของคุณโดยใช้ DipTrace (คลิกที่ลิงค์และดาวน์โหลด DipTrace 2 ฟรีแวร์) คุณยังสามารถใช้เค้าโครง PCB ที่แสดงในภาพด้านล่าง ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบบน PCB คุณสามารถทำได้สองวิธี: การใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (รวดเร็ว ง่าย และหากคุณสามารถหาเครื่องยืมได้ ฉันขอแนะนำ) และการติดตามด้วยมือ (ใช้เวลามาก) - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะไม่ทำงาน ลิงก์นี้เพื่อเรียนรู้ วิธีสร้างบอร์ด PCB เครื่องมือ:
- ทองแดงหุ้ม
- เครื่องหมายถาวรเกรดอุตสาหกรรมหรือต้านทาน (สามารถดู Sharpie เกรดอุตสาหกรรมได้ที่ Lowes)
- เตารีด / ที่รองรีด
- Etchant (เฟอร์ริกคลอไรด์)
- ภาชนะพลาสติกหรือแก้วที่มีการป้องกันการรั่วหลายตัว (ตัวอย่าง)
หากคุณมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้หาแคตตาล็อก สมุดโทรศัพท์ หรือกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษชนิดนี้เป็นกระดาษราคาถูกที่มีน้ำหนักเบามากและที่สำคัญที่สุดคือตกลงไปในน้ำ ให้ทดสอบกระดาษชิ้นหนึ่งในน้ำเพื่อให้แน่ใจ คุณจะต้องติดเทปกระดาษเข้ากับถาดป้อนกระดาษแบบปกติ (แสดงในรูปภาพด้านล่าง) คุณเพียงแค่ติดเทปไว้ที่ด้านบนของแผ่นกระดาษ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้กับแผ่นกระดาษของเครื่องพิมพ์ ดังนั้นเมื่อ ป้อนผ่านเครื่องพิมพ์ไม่ยับ ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง (Boost Converter, SMT2) (คุณจะต้องดาวน์โหลด DipTrace 2 ฟรีแวร์) เปิดไฟล์และคลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์ภายใต้ไฟล์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเลือกออบเจกต์ เป็นไปตามที่แสดงในรูปภาพ และเลือกกล่องมิเรอร์ คลิก พิมพ์ ในหน้าต่างการพิมพ์ เลือก คุณสมบัติ ในหน้าต่าง Properties เลือกแท็บกราฟิก และ In the Darkness Square เลือก DARK ป้อนกระดาษด้วยกระดาษราคาถูกที่ติดเทปไว้ในเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกพิมพ์กระดาษของคุณควรมีลักษณะเหมือนในรูปที่ 5 ใช้สิ่งนี้เพื่อปรับขนาด PCB ของคุณและตัด Copper Clad ของคุณด้วย Dremel หรือโต๊ะเลื่อย ตัดช้าๆ เปิดเตารีดและวางไว้บนการตั้งค่าสูงสุด (โดยปกติคือผ้าฝ้าย) รอให้เตารีดร้อนขึ้น … ขณะรอทำความสะอาดชิ้นทองแดงอย่างทั่วถึงด้วยน้ำร้อนและสบู่ ให้เช็ดเตารีดให้แห้ง เมื่อเตารีดของคุณร้อนขึ้นในที่สุด ให้วางทองแดงของคุณไว้บนที่รองรีดโดยหงายด้านทองแดงขึ้น ตัดเลย์เอาต์ที่พิมพ์ด้วยเลเซอร์ให้มีขนาดเท่ากับชิ้นหุ้มทองแดง วางกระดาษโดยคว่ำหน้าลง วางเตารีดลงบนกระดาษและหุ้มทองแดง กดลงด้วยแรงปานกลางและรอสักครู่ ทองแดงหุ้มและกระดาษควรติดกัน วางชิ้นมันจะร้อนลงในภาชนะที่มีน้ำสบู่อุ่น ๆ แล้วรอห้านาที หลังจากรอ ให้นำชิ้นนั้นไปจุ่มในน้ำอุ่นแล้วถูเบาๆ ที่ส่วนบนของกระดาษจนเหลือแต่ผงหมึก สัมผัสเค้าโครงด้วยเครื่องหมายถาวรของคุณ ไปที่ขั้นตอนต่อไป- การติดตามด้วยมือ -- Copper Clad- Etchant- Industrial Grade or Resist Permanent Marker (เกรดอุตสาหกรรมสามารถพบได้ที่ Lowes หายากคุณอาจถามว่ามันอยู่ที่ไหน หากคุณพบที่อื่นแจ้งให้เราทราบ ฉันสามารถโพสต์ได้)- ภาชนะพลาสติกพิมพ์ภาพที่ 6 ขนาดใหญ่ ใช้ชิ้นส่วนของคุณเป็นข้อมูลอ้างอิง และวาดร่องรอยด้วยเครื่องหมายถาวรของคุณอย่างดีที่สุด สิ่งนี้จะน่าเบื่อหน่าย ดังนั้นจงเตรียมพร้อมที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงครึ่งในการแกะรอยง่ายๆ ดูเหมือนง่ายกว่านะ ไม่ใช่เลย ไปที่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 7: ปัญหาสุดท้าย
ด้านล่างเป็นภาพวิธีการเรียกเก็บเงินจากหลายธนาคาร เพื่อที่ว่าหากธนาคารใดธนาคารหนึ่งถูกปลดออก อีกธนาคารหนึ่งจะไม่เรียกเก็บเงิน
แนะนำ:
ตัวแปลง Boost ตาม Esp8266 พร้อม UI Blynk ที่น่าทึ่งพร้อมตัวควบคุมคำติชม: 6 ขั้นตอน
ตัวแปลงบูสต์ที่ใช้ Esp8266 พร้อม UI Blynk ที่น่าทึ่งพร้อมตัวควบคุมคำติชม: ในโครงการนี้ ฉันจะแสดงวิธีที่มีประสิทธิภาพและพบได้ทั่วไปในการเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าการสร้างตัวแปลงบูสต์นั้นง่ายเพียงใดด้วยความช่วยเหลือของ Nodemcu มาสร้างมันกันเถอะ นอกจากนี้ยังมีโวลต์มิเตอร์บนหน้าจอและข้อเสนอแนะ
ตัวแปลง DC-DC ขนาด 200 วัตต์ 12V เป็น 220V: 13 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
ตัวแปลง DC-DC ขนาด 200 วัตต์ 12V เป็น 220V: สวัสดีทุกคน :) ยินดีต้อนรับสู่คำแนะนำนี้ซึ่งฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าฉันสร้างตัวแปลง DC-DC ขนาด 12 โวลต์เป็น 220 โวลต์พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟขาออกและแบตเตอรี่ต่ำ / การป้องกันแรงดันไฟต่ำโดยไม่ต้องใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ใด ๆ แม้แต่คุณ
ตัวแปลง SPEIC: 3 ขั้นตอน
ตัวแปลง SPEIC: โปรเจ็กต์ด้านล่างคือตัวแปลง SPEIC ซึ่งเป็นตัวแปลง Buck/Boost แบบ non-inverting ที่เพิ่มและลดแรงดันไฟฟ้า ระบบจะอนุญาตให้ผู้ใช้ปรับเอาต์พุตให้เป็นค่าที่ต้องการ ระบบควบคุมวงปิดจะทำให้ค่านี้คงที่
ตัวแปลง DC เป็น DC Buck มีประสิทธิภาพ 97% [3A ปรับได้]: 12 ขั้นตอน
ตัวแปลงบั๊ก DC เป็น DC ที่มีประสิทธิภาพ 97% [3A ปรับได้]: บอร์ดตัวแปลงบั๊ก DC เป็น DC ขนาดเล็กมีประโยชน์สำหรับการใช้งานจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถส่งกระแสได้ถึง 3A (2A อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีฮีทซิงค์) ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้การสร้างวงจรแปลงบั๊กขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ และราคาถูก[
1A ถึง 40A ตัวแปลง BOOST ปัจจุบันสำหรับมอเตอร์ DC สูงถึง 1000W: 3 ขั้นตอน
ตัวแปลง BOOST กระแส 1A ถึง 40A สำหรับมอเตอร์ DC สูงถึง 1,000W: สวัสดี ! ในวิดีโอนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างวงจรบูสเตอร์กระแสไฟสำหรับมอเตอร์กระแสตรงที่มีแอมแปร์สูงไม่เกิน 1,000W และ 40 แอมป์พร้อมทรานซิสเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าแบบแตะกลาง แม้ว่า กระแสที่เอาท์พุตสูงมาก แต่แรงดันไฟจะ r