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DIY CC CV Fuente de alimentación de banco variable 1-32V, 0-5A: 3 pasos (con imágenes)
DIY CC CV Fuente de alimentación de banco variable 1-32V, 0-5A: 3 pasos (con imágenes)

Video: DIY CC CV Fuente de alimentación de banco variable 1-32V, 0-5A: 3 pasos (con imágenes)

Video: DIY CC CV Fuente de alimentación de banco variable 1-32V, 0-5A: 3 pasos (con imágenes)
Video: Control Programable de Voltaje y Corriente Constante (Parte 1) 2024, Noviembre
Anonim
Fuente de alimentación de banco variable DIY CC CV 1-32V, 0-5A
Fuente de alimentación de banco variable DIY CC CV 1-32V, 0-5A
Fuente de alimentación de banco variable DIY CC CV 1-32V, 0-5A
Fuente de alimentación de banco variable DIY CC CV 1-32V, 0-5A

He estado sin una fuente de alimentación de mesa de laboratorio variable durante demasiado tiempo. La fuente de alimentación de la PC que he estado usando para alimentar la mayoría de mis proyectos se ha cortocircuitado demasiadas veces (de hecho, maté a 2 por accidente) y necesita un reemplazo, al menos para cargas de baja potencia. Ahora hay disponibles convertidores 5A CC Buck extremadamente baratos que son perfectos para algo como esto. También agregué una pantalla de voltaje y corriente, un interruptor y reemplacé las ollas de ajuste de 10K a bordo con potenciómetros regulares. También desolé un LED que se enciende cuando la salida está en corto (indica el modo de corriente constante) y agregué algunas extensiones de cable y un LED de 3 mm para montar en la carcasa.

También puede consultar este proyecto en mi sitio web aquí:

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

Paso 1: configuración de la batería

Configuración de la batería
Configuración de la batería
Configuración de la batería
Configuración de la batería
Configuración de la batería
Configuración de la batería

Las baterías 18650 están esparcidas por todo mi taller y necesitaba algo que hacer con ellas. Encontré un diseño para un soporte 4S10P en thingiverse que imprimí y puse celdas en él y las soldé con fusibles 2A para darme 8S4P. El resto del espacio en el soporte se usa para el convertidor reductor CC CV y otros componentes electrónicos. Esto permite el voltaje más alto posible para el convertidor reductor, por lo que obtenemos el mayor rango de voltaje en la salida. El voltaje máximo disminuirá y las celdas 18650 se agotarán, pero no creo que necesite 33 V CC con mucha frecuencia.

Paso 2: Pantalla y conectores de alimentación

Conectores de pantalla y alimentación
Conectores de pantalla y alimentación
Conectores de pantalla y alimentación
Conectores de pantalla y alimentación
Conectores de pantalla y alimentación
Conectores de pantalla y alimentación

La pantalla se alimenta con 12V a través de un regulador de voltaje 7812 12V, que puede manejar una entrada máxima de 35V. Terminando esto, agregué un conector XT-60 y un conector de equilibrio a la batería principal para poder cargarla. También agregué un poco de cartón en la parte superior e inferior para proteger los fusibles y evitar cortocircuitos. Para terminar, imprimí mi logotipo en una página de etiquetas adhesivas usadas y lo transferí a la parte superior de la batería.

Paso 3: otros pensamientos

otros pensamientos
otros pensamientos

Lo he usado con bastante frecuencia, principalmente para simular baterías 18650. Me encantaría encontrar una manera de obtener un ajuste grueso y fino en los niveles de voltaje y corriente, para que sea mucho más utilizable. En este momento, es bastante difícil obtener un voltaje preciso sin la más mínima vuelta en el potenciómetro. Podría hacer uno similar usando las mismas partes, pero en lugar de conectarlo directamente a una batería, use un conector XT-60 y luego se puede usar con cualquier batería que desee. Eso también necesitará un convertidor elevador para obtener voltajes más altos, pero se solucionó fácilmente.

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