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Alimentation de banc variable DIY CC CV 1-32V, 0-5A: 3 étapes (avec photos)
Alimentation de banc variable DIY CC CV 1-32V, 0-5A: 3 étapes (avec photos)

Vidéo: Alimentation de banc variable DIY CC CV 1-32V, 0-5A: 3 étapes (avec photos)

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Anonim
Alimentation de banc variable CC CV DIY 1-32V, 0-5A
Alimentation de banc variable CC CV DIY 1-32V, 0-5A
Alimentation de banc variable CC CV DIY 1-32V, 0-5A
Alimentation de banc variable CC CV DIY 1-32V, 0-5A

Je suis resté trop longtemps sans alimentation variable pour banc de laboratoire. L'alimentation du PC que j'ai utilisée pour alimenter la plupart de mes projets a été trop souvent coupée - j'en ai tué 2 par accident - et a besoin d'être remplacée, au moins pour les charges de faible puissance. Il existe maintenant des convertisseurs 5A CC Buck extrêmement bon marché qui sont parfaits pour quelque chose comme ça. J'ai également ajouté un affichage de tension et de courant, un interrupteur et remplacé les potentiomètres 10K intégrés par des potentiomètres ordinaires. J'ai également dessoudé une LED qui s'allume lorsque la sortie est en court-circuit (indique un mode à courant constant) et j'ai ajouté des rallonges de fil et une LED de 3 mm à monter sur le boîtier.

Vous pouvez également consulter ce projet sur mon site ici:

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

Étape 1: configuration de la batterie

Configuration de la batterie
Configuration de la batterie
Configuration de la batterie
Configuration de la batterie
Configuration de la batterie
Configuration de la batterie

Des batteries 18650 traînent un peu partout dans mon atelier, et j'avais besoin d'en faire quelque chose. J'ai trouvé un design pour un support 4S10P sur quelque chose que j'ai imprimé et j'y ai mis des cellules et les ai soudées avec des fusibles 2A pour me donner 8S4P. Le reste de l'espace dans le support est utilisé pour le convertisseur abaisseur CC CV et d'autres appareils électroniques. Cela permet la tension la plus élevée possible pour le convertisseur abaisseur, de sorte que nous obtenons la plus grande plage de tension sur la sortie. La tension maximale diminuera et les cellules 18650 seront épuisées, mais je ne prévois pas avoir besoin de 33V DC très souvent.

Étape 2: Connecteurs d'affichage et d'alimentation

Connecteurs d'affichage et d'alimentation
Connecteurs d'affichage et d'alimentation
Connecteurs d'affichage et d'alimentation
Connecteurs d'affichage et d'alimentation
Connecteurs d'affichage et d'alimentation
Connecteurs d'affichage et d'alimentation

L'écran est alimenté en 12V via un régulateur de tension 7812 12V, qui peut gérer jusqu'à 35V d'entrée max. Pour terminer, j'ai ajouté un connecteur XT-60 et un connecteur d'équilibrage à la batterie principale afin de pouvoir la recharger. J'ai également ajouté du carton en haut et en bas pour protéger les fusibles et éviter les courts-circuits. Pour finir, j'ai imprimé mon logo sur une page d'autocollant d'étiquette usagée et l'ai transféré sur le dessus de la batterie.

Étape 3: Autres pensées

d'autres pensées
d'autres pensées

Je l'ai utilisé assez souvent, principalement pour simuler des batteries 18650. J'aimerais trouver un moyen d'obtenir un réglage grossier et fin des niveaux de tension et de courant, afin qu'il soit beaucoup plus utilisable. À l'heure actuelle, il est assez difficile d'obtenir une tension précise sans le moindre tour du potentiomètre. Je pourrais en faire un similaire en utilisant les mêmes pièces, mais au lieu de le fixer directement à une batterie, utilisez un connecteur XT-60 et il peut ensuite être utilisé avec n'importe quelle batterie que je veux. Cela nécessitera également un convertisseur élévateur pour obtenir des tensions plus élevées, mais cela se répare facilement.

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