תוכן עניינים:

ספק כוח לתכנות 42V 6A: 6 שלבים (עם תמונות)
ספק כוח לתכנות 42V 6A: 6 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: ספק כוח לתכנות 42V 6A: 6 שלבים (עם תמונות)

וִידֵאוֹ: ספק כוח לתכנות 42V 6A: 6 שלבים (עם תמונות)
וִידֵאוֹ: ספק כוח - כמה וואט לקנות ? 2024, יוני
Anonim
ספק כוח לתכנות 42V 6A
ספק כוח לתכנות 42V 6A
ספק כוח לתכנות 42V 6A
ספק כוח לתכנות 42V 6A

הפרויקט החדש שלי היה בהשראת אספקת חשמל הניתנת לתכנות, מודול Ruideng. הוא פנטסטי, חזק מאוד, מדויק ובמחיר סביר. ישנם מעט דגמים זמינים, הנוגעים למתח וזרם. החדשים מצוידים באפשרויות תקשורת (USB ו- Bluetooth).

ניתן לתכנות - ספק כוח משתנה המתואר במאמר זה, מיועד לספסל אלקטרוני DIY. הוא היה מבוסס במקור על דגם Ruideng DPS 5015 ללא תקשורת. במהלך כתיבת Instructable שלי, מודולים עם תקשורת הוצגו לשוק. הוספתי אפשרות זו כגרסה ב '.

פרמטרים:

  • כניסת AC: 100 - 220V
  • תדר AC: 50Hz/60Hz
  • פלט מתח DC: 0 - 42V
  • פלט זרם DC: 0 - דקות. 4A, מקסימום 5A (DPS5005) או 6A (DPS5015)
  • רזולוציית מתח יציאה: 0.01V
  • רזולוציית זרם פלט: 0.01A, (0.001A עבור DPS5005)
  • הספק: 200W
  • דיוק מתח יציאה: +/- (0.5% +ספרה אחת)
  • דיוק זרם הפלט: +/- (0.5% +2 ספרות)
  • מספר זיכרונות: 9 סטים של קבוצות נתונים בתוספת ההגדרה האחרונה (זיכרון 0)

מה המשמעות של תכנות?

  1. ספק כוח Ruideng DPS 5015 או DPS 5005. ניתן להתאים פרמטרים של ספק הכוח ולשמור אותם בזיכרון הפנימי, מהלוח הקדמי. אינך יכול להתאים ולתכנת פרמטרים חיצוניים. אין מחבר וכל קישור לפרמטרי התוכנית מבחוץ. גרסה א.
  2. ספק כוח Ruideng DPS 5005 גרסת תקשורת. מודול Ruideng זה מאפשר תקשורת מבחוץ המכשיר באמצעות מחבר מיקרו USB או בלוטות '. אתה יכול להתאים ולתכנת את כל הפרמטרים מהמחשב. גרסה ב '.

הפרמטרים העיקריים לתכנות הם:

  1. מתח
  2. נוֹכְחִי
  3. יתר (מתח, זרם והספק)

כלים:

  • מסור ג'יג קטן
  • תרגיל
  • מלחם
  • מולטימטר

שלב 1: חלקים

חלקים
חלקים
חלקים
חלקים
חלקים
חלקים

במקרה שלי, החלק העיקרי הוא תוכנת אספקת החשמל Ruideng DPS5015. מודול זה מכיל LCD צבעוני המציג את כל הנתונים הדרושים. DPS5015 היה זמין במחיר נמוך. המודול יכול לספק פלט DC מרבי 50V וזרם 15A. הערך הנוכחי DPS 5015 לא מנוצל במלואו כאן, אבל רכשתי אותו, בהנחה זמנית בפחות מ -20 €. הפתרון הטוב ביותר למקרה זה, יש דגם DPS5005, גרסת תקשורת, המלצתי עליו.

כל מודול DPS Ruideng דורש על הכניסה שלו ספק כוח אחר, (החלפה או לא מיתוג) עם יכולת לספק כ- 50V ו- 5A או יותר. ספק כוח כזה יכול להתבצע על השנאי הראשי 220V/50V וכמה רכיבים אחרים. פתרון זה הוא כבד וגודל מאוד ולא יעיל במיוחד. החלפת ספק הכוח חסכונית יותר. לכן החלטתי להחליף ספק כוח, לשנות 220V AC ל 48V DC. לא הצלחתי למצוא אחד מתאים, אז השתמשתי בשני מודולים 220VDC/24VAC. המודולים מחוברים במקביל לכניסות שלהם ובסדרות ביציאות.

חלקים הם:

  • החלפת ספק כוח Geekcreit 24V/4-6A, 2 יחידות, Banggood
  • גרסה, ללא תקשורת, תוכנת PS Ruideng DPS5005, (או DPS5015) Banggood
  • גרסת תקשורת B, תקשורת לתכנות PS Ruideng DPS5005, DPS Banggood
  • ארגז כלים מפלסטיק, Banggood
  • מתג הפעלה ראשי, Banggood
  • מאוורר 12V, כמו למשל ebay
  • מתאם 220VDC/12VDC, כמו למשל eBay
  • שקעי באקנה לנשים, 2 יח ', ebay
  • תרמיסטור, 10 קאוהם, ebay
  • נהג למאוורר, בנוי על לוח לוח קטן, בנגגוד
  • כבל החשמל הראשי 220V, 2.5A מהחנות המקומית, תלוי בסוג התקע.

חלקים בדרייבר למאוורר:

  • טרנזיסטור 2N5401 או BC337, באנגגוד
  • דיודה אוניברסלית 1N4148, באנגגוד
  • נגד גוזם 1 קאוהם, Banggood
  • מחבר נקבה JST 2.5 מ"מ על הלוח, 3 יחידות, Banggood
  • מחבר זכר JST 2.5 מ"מ עם כבל, 3 יחידות, Banggood

שלב 2: תרשים חיווט - גרסה א - אין תקשורת

תרשים חיווט - גרסה א - אין תקשורת
תרשים חיווט - גרסה א - אין תקשורת
תרשים חיווט - גרסה א - אין תקשורת
תרשים חיווט - גרסה א - אין תקשורת
תרשים חיווט - גרסה א - אין תקשורת
תרשים חיווט - גרסה א - אין תקשורת

החיבורים בין כל הבלוקים טובעים בתמונה למעלה. בצד שמאל, יש כניסה 220V, כבל ראשי ומתג ראשי. באמצע ישנם שני מודולים AC/DC 220V/24V. מודולים אלה מחוברים במקביל לכניסה, מתח AC 220V. שני המודולים מחוברים ביציאות שלהם בסדרה ומחוברים לקלט של PS הניתן לתכנות. כל מודול מספק 24V DC, כך שמתח המוצא הכולל הוא 48V. הניתן לתכנות PS DPS 5015 מחובר למחברי פלט (פלוס ומינוס של מתח המוצא של המכשירים) ועל ידי כבלי סרט לתצוגת LCD. בתמונה בחלקו העליון מתאם 220V/12V, מנהל התקן מאוורר והמאוורר 12V. לא מוצג תרמיסטור על התמונה. תרמיסטור עם מקדם טמפרטורה שלילי, NTC מותקן בתוך אחד מקרר אלומיניום.

תכנות DPS 5005, לאחר הציור, מכיל את כל המעגלים האלקטרוניים הממוקמים בתוך חלק התצוגה. יש לך יותר מקום בקופסת פלסטיק. חוטים מחוברים ישירות מהעברת ספקי כוח לתצוגה ומתצוגה למחברי בננה.

תוכנית החומרה של מנהל התקן המאוורר מופיעה בתמונה הבאה. החיבור הוא פשוט מאוד, רק כמה רכיבים. מתג טרנזיסטור T1 מפעיל את המאוורר בהתאם לערכו של התרמיסטור. אם הטרמיסטור נחשף לטמפרטורה גבוהה יותר, ערך הנגד שלו יורד והטרנזיסטור מוביל יותר זרם, המאוורר פועל. דיודה D1 להגן על הטרנזיסטור.

באופן כללי, אין מאוורר קירור הכרחי לכל המודולים. תכנות PS 5015 מצויד במאוורר קטן משלו. DPS5005 אינו זקוק לקירור. שני מודולי המיתוג דורשים קירור במקרה של תפוקת הספק גבוהה יותר. לכן, סיפקתי בלוק של שני מודולי מיתוג עם מאוורר. המאוורר מופעל, רק במקרה של טמפרטורה גבוהה יותר של צידנית האלומיניום באחד משני לוחות המודולים. זמן ההפעלה הרב ביותר הוא אספקת חשמל לתכנות שקטה.

מתאם מיוחד 220V/12V מספק מתח 12V למאוורר. אני בוחר בפתרון זה, כי אני מעדיף ספק כוח נפרד למאוורר.

שלב 3: תרשים חיווט - תקשורת גרסה ב '

תרשים חיווט - גרסה B תקשורת
תרשים חיווט - גרסה B תקשורת

תרשים חיווט זהה לגרסה A, מודול Ruideng DPS5005, רק לוח תקשורת USB נוסף. זה מופיע בתמונה למעלה. לוח USB מחובר בכבל המקורי שלו עם מחברים משני הצדדים.

אם אתה מזמין דגם תקשורת Ruideng עם שני לוחות תקשורת, USB ו- Bluetooth, תוכל לחבר לוח אחד בלבד בזמן, מכיוון שמודול התצוגה מכיל מחבר אחד בלבד.

יכול להיות פתרון לשני הלוחות, אך לא בדקתי את הפונקציונליות של המעגל המתואר הבא. הר על שטח פנוי של ארגז התחתון מפלסטיק שני המודולים. אני מציע להתחבר כלוח עדיפות - Bluetooth ו- USB מחובר רק במקרה של כבל USB מחובר. ניתן להזין חוטים באמצעות ממסר 4PST 12V, או באמצעות שני ממסרי DPST. מתח עצמאי של 12V DC זמין בפלט המתאם. הנח את מתג המיקרו במקום שבו מחבר USB מוכנס, באופן כזה שמחבר ההכנסה שהוכנס הוכנס. על ידי מתג יכול להיות ממסר ממסר ולהעביר חוטים ללוח USB.

ארבעה חוטים המגיעים ללוחות תקשורת אמורים להיות: VCC, GND, TX, RX. אם אתה יכול לזהות VCC ו- GND, רק שני החוטים שנותרו צריכים להיות מוחלפים על ידי DPST ממסר אחד. שני הלוחות יכולים להיות מחוברים לחשמל לצמיתות אם המכשיר מופעל.

שלב 4: בנייה

בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה
בְּנִיָה

שלבי בנייה, גרסה א

אספקת החשמל ממוקמת בארגז הכלים הפלסטיק המוכן. זה חוסך זמן ומפשט את הבנייה. השלבים הבאים הם עבור DPS5015. במקרה של DPS5005 בשלב 3. פשוט הרכיב מתאם מתח ותקבל מקום פנוי בחלק התחתון של קופסת הפלסטיק::

  1. הכן קופסת פלסטיק: הסר את אותן רגלי הרכבה מפלסטיק מהחלק התחתון של הקופסה, (מסומן בעיגול בעט שחור). לקדוח חורים ולחתוך חלונות בלוח קדמי מפלסטיק ולוח אחורי לפי התמונות למעלה.
  2. הרכבו את שני החלפת ה- PS והמאוורר יחד במכלול אחד. השתמש במפרקים ובברגים בזווית ישרה ממתכת. הרכיב מכלול זה למארז פלסטיק תחתון באמצעות מפרקים וברגים שהוזכרו. אל תשכח לחבר חוטים למסופים, כי מאוחר יותר זה לא אפשרי או לא כל כך קל. על חוטים המגיעים למחברי מזלג הלחמה לתכנות.
  3. הרכיב מודול PS 5015 הניתן לתכנות ומתאם למארז פלסטיק תחתון באמצעות חיבורים וברגים. הכן חוטים למחברי פלט והלחם עליהם מסופי מזלג. על הלחמת פלט המתאם שני חוטים עם מחבר JST למנהג המאוורר ושני חוטי קלט לברג מסוף 220V.
  4. חלקים הלחמה של מנהל ההתקן של מאוורר בלוח המעגלים הקטנים או לוח הלוח. גודל לוח זה הוא כ 15 על 25 מ"מ. חותכים את חוטי המחבר באורך המתאים ומלחמים אותם למאוורר, תרמיסטור ופלט מתאם 12V.
  5. מניחים ומתקנים תרמיסטור על אחד מקרר האלומיניום. אני מתקן את זה על ידי הכנסת תרמיסטור לחור של גוף הקירור.
  6. הרכיב חלקים בלוח הקדמי. מתג הפעלה, שני מחברי בננות ותצוגת LCD.
  7. מקם את הלוח הקדמי והאחורי וחבר את כל החוטים.

בנייה, גרסה ב '

הר לוח תקשורת USB על שטח פנוי של החלק התחתון מפלסטיק בצורה כזו, שהמחבר פונה ימינה. על לוח ה- USB, ישנם שני חורים ושימוש בהתקנה, לוח הברגה לקופסת פלסטיק. חותכים חור למחבר בצד הקופסה.

פאנל קדמי

בתמונה האחרונה יש פאנל קדמי. אתה יכול להשתמש בו כתבנית. הציור נעשה בתוכנית Paint ב- Windows 10. ניתן לשנות את העיצוב בקלות רבה. הציור נעשה בדיוק בגודל הלוח הקדמי (קנה המידה במ מ). על ידי הדפסה יש צורך לבחור גודל הדפסה 100%. כדי לעשות את זה נחמד, בחר נייר צילום והגן עליו על ידי נייר דבק שקוף.

התאמה

יש מנהג טוב לבדוק את כל המודולים והחלקים בתהליך ההרכבה. אני ממליץ לבדוק את מנהל ההתקן של המאוורר המחובר למאוורר ומחובר ל 12V בהתחלה מאספקת חשמל אחרת. המאוורר אמור לפעול או לא לפעול בהתאם למיקום הגוזם. אי שם באמצע מאוורר הטריימר פשוט עצור. אם אתה מציב תרמיסטור למקום חם כלשהו (כמו ברזל הלחמה), המאוורר צריך להתחיל להסתובב.

בבדיקה הבאה בדוק את שני ספקי החשמל. חבר 220V ממסוף הבורג לכניסותיהם וחבר את הפלט שלהם לטורי. עליך למדוד את המתח הסופי 48V. שני המודולים צריכים להיות שווים לגבי מתח היציאה והזרם. אם אתה יכול לבחור אותם, קח שניים עם מתח המוצא זהה לחלוטין. במקרה זה ספקי הכוח מאוזנים היטב.

אם המתח 48V נכון, חבר PS לתכנות. היזהר, אל תערבב קלט ופלט, ופלוס ומינוס בכניסה, ניתן להרוס מודול שניתן לתכנות.

בסוף חבר לוח הנהג למאוורר ולכל הכבלים הנותרים. כבלים המצוירים כעבים בתרשים החיווט צריכים להיות עבים יותר, בגלל זרם גבוה יותר. בקלט 220V, קוטר החוטים צריך להיות בערך 1 מ מ (מקסימום 2A הנוכחי), על הפלט 48V צריך להיות בקוטר 1.5mm (מקסימום הנוכחי 6A).

שלב 5: תקשורת

תִקשׁוֹרֶת
תִקשׁוֹרֶת
תִקשׁוֹרֶת
תִקשׁוֹרֶת

בקר באתר עם תוכנת תקשורת קישורים והורד תוכנת מחשב DPS5005 לתקשורת. מידע מפורט, כיצד להתקין תוכנה וכיצד להשתמש בה, כיצד להגדיר יציאה טורית ל- USB, כיצד להגדיר את Bluetooth, נמצא בווידאו: תקשורת.

בתוכנות מחשב, הפונקציות בכרטיסייה בסיסית (התמונה הראשונה) דומות מאוד להגדרות בגרסת אי תקשורת. בכרטיסיה מתקדם (התמונה השנייה) יש פונקציות מתוחכמות יותר שניתן להשתמש בהן למדידות רכיבים אוטומטיות. למעט זכרונות ברורים ופשוטים יותר לקבוצות נתונים ישנן פונקציות:

  • בדיקה אוטומטית - מאפשרת להתאים את מספר השלבים (מקסימום 10), מרווחי זמן לפי ערך עיכוב לכל שלב, מתח וזרם לכל שלב.
  • סריקת מתח -מאפשרת להתאים את זרם הפלט, את עצירת ההתחלה ואת ערך הצעד של המתח, עיכוב אחד נפוץ לכל שלב.
  • זרם - סריקה. תפקוד אותו דבר כמו סריקת מתח. התאמת מתח המוצא, עצירת ההתחלה וערך הצעד של הזרם, עיכוב אחד נפוץ לכל שלב.

שלב 6: מסקנה

סיכום
סיכום
סיכום
סיכום

מדריך למשתמש לתכנות PS Ruideng כולל משלוח. רק כמה הערות:

תכונה טובה מאוד היא אפשרות להתחבר או לנתק עומס על מחברי פלט באמצעות מתג. כך במהלך כיוונון המתח והזרם יש לכבות את העומס ולהגן עליו.

בתמונות למעלה יש דוגמה למצב זרם קבוע. בשורה העליונה של LCD מוצגים מתח וזרם מוגדרים. על מחברי הפלט מחובר הנגד 4.7 אוהם. למרות שהמתח מוגדר ל- 10V, המתח ביציאה הוא כ -4.7V, מכיוון שהזרם מוגדר ל- 1A והושג.

בתמונה הבאה יש דיודה זנר המחוברת לפלט ללא הנגד. הזרם מוגדר לערך בערך 0.05A וקו המתח מציג ישירות מתח זנר 4.28V. על ידי מדידות רכיב כאלה חשוב לבדוק את הספק המוצג בקו הגדול השלישי (0.25W לדוגמא). הרסתי דיודת זנר למשך 30 וולט, מכיוון שהתאמת 0.05A חסרה לי הספק מעל 1.5W!

ב -9 מקומות זיכרון ניתן לאחסן מתחים בשימוש לעתים קרובות מאוד, כמו 3.3V, 5V, 6V, 9V, 12V וכן הלאה, עם הזרמים הצפויים שלה, מעל מתח ומעל זרמים.

גרסת תקשורת מאפשרת אוטומציה מסוימת לבדיקת רכיבים. זה כמו מדידת מתח למאפיינים של אמפר או טעינת סוללה כלשהי עם הזמן והמתח תלוי בזרם.

הערה לגבי הלוח הקדמי. היה שטח גדול מדי בצד שמאל של צג LCD. חשבתי לשים שם משהו מטורף, כמו מדחום LCD לטמפרטורת פנים או תזכורת יושבת, אבל לבסוף החלטתי לתמונה בגלל השימוש בנייר צילום ככריכה קדמית. בין טבע נחמד (הרים) לעיר היפה ביותר, זכו בעיר.

מקווה שתיהנה לעשות את אספקת החשמל היפה בעצמך.

מוּמלָץ: