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Fonte de alimentação de bancada variável DIY CC CV 1-32V, 0-5A: 3 etapas (com imagens)
Fonte de alimentação de bancada variável DIY CC CV 1-32V, 0-5A: 3 etapas (com imagens)

Vídeo: Fonte de alimentação de bancada variável DIY CC CV 1-32V, 0-5A: 3 etapas (com imagens)

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Vídeo: Puxando 5A com o LM317 sem transistor bypass [parte 2] 2024, Novembro
Anonim
Fonte de alimentação de bancada variável DIY CC CV 1-32V, 0-5A
Fonte de alimentação de bancada variável DIY CC CV 1-32V, 0-5A
Fonte de alimentação de bancada variável DIY CC CV 1-32V, 0-5A
Fonte de alimentação de bancada variável DIY CC CV 1-32V, 0-5A

Já faz muito tempo que estou sem uma fonte de alimentação variável de bancada de laboratório. A fonte de alimentação do PC que tenho usado para alimentar a maioria dos meus projetos sofreu um curto-circuito muitas vezes - na verdade, matei 2 por acidente - e precisa ser substituída, pelo menos para cargas de baixa energia. Existem agora conversores 5A CC Buck extremamente baratos, perfeitos para algo assim. Eu também adicionei um display de tensão e corrente, um interruptor e substituí os potenciômetros de compensação 10K integrados por potenciômetros regulares. Eu também desoldei um LED que acende quando a saída está em curto (indica o modo de corrente constante) e adicionei algumas extensões de fio e um LED de 3 mm para montar no gabinete.

Você também pode conferir este projeto no meu site aqui:

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

Etapa 1: configuração da bateria

Configuração da bateria
Configuração da bateria
Configuração da bateria
Configuração da bateria
Configuração da bateria
Configuração da bateria

18650 pilhas estão espalhadas por toda a minha oficina e eu precisava de algo para fazer com elas. Eu encontrei um projeto para um suporte 4S10P no thingiverse que imprimi e coloquei células nele e os soldei com fusíveis 2A para me dar o 8S4P. O resto do espaço no suporte é usado para o conversor de buck CC CV e outros componentes eletrônicos. Isso permite a tensão mais alta possível para o conversor Buck, de modo que obtemos a maior faixa de tensão na saída. A voltagem máxima diminuirá e as 18.650 células serão drenadas, mas não prevejo a necessidade de 33 Vcc com muita frequência.

Etapa 2: Conectores de vídeo e alimentação

Conectores de exibição e alimentação
Conectores de exibição e alimentação
Conectores de exibição e alimentação
Conectores de exibição e alimentação
Conectores de exibição e alimentação
Conectores de exibição e alimentação

O display é alimentado com 12 V por meio de um regulador de tensão 7812 12 V, que pode suportar uma entrada máxima de 35 V. Para terminar, adicionei um conector XT-60 e um conector de equilíbrio à bateria principal para poder carregá-la. Também adicionei um pouco de papelão na parte superior e inferior para proteger os fusíveis e evitar curtos. Para finalizar, imprimi meu logotipo em uma página de adesivo de etiqueta usada e transferi para o topo da bateria.

Etapa 3: Outros pensamentos

outros pensamentos
outros pensamentos

Eu usei isso com bastante frequência, principalmente para simular 18.650 baterias. Eu adoraria encontrar uma maneira de obter um ajuste grosso e fino nos níveis de tensão e corrente, para que seja muito mais utilizável. No momento, é bastante difícil obter uma voltagem precisa sem a menor das voltas no potenciômetro. Eu posso fazer um semelhante usando as mesmas peças, mas em vez de conectá-lo diretamente a uma bateria, use um conector XT-60 e então ele pode ser usado com qualquer bateria que eu quiser. Isso vai precisar de um conversor boost para obter tensões mais altas, mas isso pode ser facilmente corrigido.

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