
İçindekiler:
- Adım 1: DC Yük İhtiyacı
- 2. Adım: Güç Emici Aygıt
- Adım 3: MOSFET'i Güç Direnci Olarak Güçlendirin
- 4. Adım: Kontrol Konsepti
- Adım 5: Şönt Direnci
- Adım 6: Mevcut Sinyali Yükseltin
- Adım 7: Karşılaştırıcı
- Adım 8: Şemalar
- Adım 9: Devre
- Adım 10: KUTU
- Adım 11: Devreyi Muhafazaya Bağlayın
- Adım 12: Tamamlandı
2025 Yazar: John Day | [email protected]. Son düzenleme: 2025-01-23 15:13

DC güç kaynağı, DC-DC dönüştürücü, Lineer regülatörler ve pili test ederken, kaynaktan sabit akım çeken bir tür alete ihtiyacımız var.
Adım 1: DC Yük İhtiyacı


sabit değerli direnç kullanabiliriz, ancak pil durumunda, direnci voltaj düşüşü ile değiştirmemiz gerekir, böylece karmaşık hale gelir
2. Adım: Güç Emici Aygıt



Güç alıcı cihazı için IRF250 güç MOSFET kullandığımı duydum. MOSFET lavabo gücü ısıya dönüştürülürken, MOSFET'i soğutmak için eski işlemcinin ısı emicisini kullanıyorum ve ayrıca Gate ve kaynak terminaline 100k 2w direnç ekledim
Adım 3: MOSFET'i Güç Direnci Olarak Güçlendirin


duy MOSFET'in elektronik rezistör olarak çalıştığını duy
4. Adım: Kontrol Konsepti

kontrol akımı için akımı ölçmek için akım okumasını ölçmemiz gerekiyor i Şönt direnç yöntemini kullanıyorum
Adım 5: Şönt Direnci

0,1 ohm 10w direnç aldığımı duydum ve hesaplama ile dirençten maksimum akım elde ettik 10A ve maksimum voltaj 1V, bu da çalışma için çok düşük
Adım 6: Mevcut Sinyali Yükseltin

1a için 1v verecek devre yapmaya karar verdim ve bunun için 100 kazançlı bu diferansiyel opamp devresini tasarladım ve bunun için 1k ve 100k rsistör alıyorum
Adım 7: Karşılaştırıcı

diferansiyel OPAMP'tan akım sinyalini geçtikten sonra bu sinyali karşılaştırıcıya veririm ve bunu potansiyometre ile karşılaştırırım, eğer diferansiyel OPAMP'ın çıkışı pottan daha düşükse, o zaman OPAMP karşılaştırıcısı yüksek çıkış verirse düşük çıkış verir. 5A max için devre yaptığımı duydum, bu yüzden potansiyometreye 5v verdim
Adım 8: Şemalar
Adım 9: Devre




breadboard üzerinde devre yapıp test ederek pcb board üzerinde devre yapıyorum ayrıca voltaj ve akımı izlemek için güç paneli ekledim
Adım 10: KUTU



bu kasayı elektrik kutusundan yapıyorum
Adım 11: Devreyi Muhafazaya Bağlayın
Önerilen:
Logitech Pedallar Yük Hücresi Modu: 9 Adım

Logitech Pedals Load Cell Modu: Geçenlerde Logitech G27 Pedal'ımın fren pedalına bir yük hücresi kurdum.İhtiyacım olan tüm bilgileri almak için biraz google'da gezinmem gerekti, bu yüzden bir Instructables sayfası yapmanın iyi bir fikir olabileceğini düşündüm.Fren pedal şimdi daha çok gerçek gibi hissettiriyor
Raspberry Pi CPU Yük Göstergesi: 13 Adım

Raspberry Pi CPU Yük Göstergesi: Raspberry Pi'yi (RPI) konsol monitörü olmadan başsız olarak çalıştırırken, RPI'nin gerçekten bir şey yaptığını anlamak için belirli bir görsel gösterge mevcut değildir. Uzak terminal SSH ile kullanılsa da, zaman zaman Linux komutunun yürütülmesi
40 Kg Bagaj Yük Hücreli ve HX711 Amplifikatörlü Arduino Gergi Kantarı: 4 Adım

40 Kg Bagaj Yük Hücresi ve HX711 Amplifikatörlü Arduino Gerginlik Ölçeği: Bu Eğitim Tablosu, rafta kolayca bulunabilen parçaları kullanarak bir gerilim ölçeğinin nasıl yapıldığını açıklar.Gerekli malzemeler:1. Arduino - bu tasarım standart bir Arduino Uno kullanır, diğer Arduino sürümleri veya klonları da çalışmalıdır2. HX711 koparma panosunda -
Daha Küçük Adım Boyutuna Sahip Anahtarlamalı Yük Direnç Bankası: 5 Adım

Daha Küçük Adım Boyutuna Sahip Anahtarlamalı Yük Direnç Bankası: Güç ürünlerinin test edilmesi, güneş panellerinin karakterizasyonu için, test laboratuvarlarında ve endüstrilerde Yük Direnç Bankaları gereklidir. Reostatlar, yük direncinde sürekli değişiklik sağlar. Ancak direncin değeri azaldıkça güç
Gelişmiş Arduino Tabanlı DC Elektronik Yük: 5 Adım

Gelişmiş Arduino Tabanlı DC Elektronik Yük: Bu proje JLCPCB.com tarafından desteklenmektedir. EasyEda çevrimiçi yazılımını kullanarak projelerinizi tasarlayın, mevcut Gerber (RS274X) dosyalarınızı yükleyin ve ardından parçalarınızı LCSC'den sipariş edin ve tüm projenin doğrudan kapınıza gönderilmesini sağlayın. yapabildim