Obsah:

Změna výstupního napětí levného napájecího zdroje: 3 kroky
Změna výstupního napětí levného napájecího zdroje: 3 kroky

Video: Změna výstupního napětí levného napájecího zdroje: 3 kroky

Video: Změna výstupního napětí levného napájecího zdroje: 3 kroky
Video: How to Interface Industrial Sensors with Arduino Nano 2024, Listopad
Anonim
Změna výstupního napětí levného napájecího zdroje
Změna výstupního napětí levného napájecího zdroje

Tento návod ukazuje, jak vyměnit součásti uvnitř malého napájecího zdroje, aby se výstupní napětí přizpůsobilo vašim potřebám.

Pro DIY projekt jsem potřeboval stabilizované napětí přesně 7V dc a asi 100 mA. Když jsem se rozhlédl po své sbírce dílů, našel jsem malý stejnosměrný napájecí zdroj ze starého mobilního telefonu, který nebyl používán. Napájecí zdroj měl napsané 5, 2V a 150mA. Vypadalo to dobře, jen bylo třeba trochu zvýšit napětí, dokud nebylo 7V.

Krok 1: Reverzní inženýrství

Reverzní inženýrství
Reverzní inženýrství
Reverzní inženýrství
Reverzní inženýrství
Reverzní inženýrství
Reverzní inženýrství
Reverzní inženýrství
Reverzní inženýrství

BUĎ OPATRNÝ! DÍLY MOHOU STÁLE OBSAHOVAT VYSOKÁ NAPĚTÍ, POKUD SE PO SPUŠTĚNÍ APART KRÁTCE! Bylo snadné rozdělit část napájecího zdroje. Měl jen jeden šroub, který držel pouzdro pohromadě. Po otevření skříně vypadla malá deska s obvody … obsahující jen několik částí. Jedná se o jednoduchý spínaný napájecí zdroj. Stabilizace výstupního napětí se provádí pomocí TL431. Jedná se o bočníkový regulátor s referenčním napětím a vstupním kolíkem pro nastavení výstupního napětí. Datový list tohoto zařízení lze nalézt na internetu. Umístil jsem odpory, které jsou zodpovědné za nastavení výstupního napětí. Na desce plošných spojů jsou pojmenovány R10 a R14. Vzal jsem jejich hodnoty a vložil je do vzorce pro výpočet, který je zapsán v datovém listu. Vo = Vref*(1+R10/R14). Při použití R10 = 5,1 kOhm a R14 = 4,7 kOhm je výsledek přesně 5,2 V, jak je napsáno na napájecím zdroji.

Krok 2: Výpočet nových součástí a úprava zařízení

Výpočet nových dílů a úprava zařízení
Výpočet nových dílů a úprava zařízení
Výpočet nových dílů a úprava zařízení
Výpočet nových dílů a úprava zařízení
Výpočet nových součástí a úprava zařízení
Výpočet nových součástí a úprava zařízení

Chtěl jsem, aby součet R10 a R14 byl přibližně stejný jako v původním obvodu. To je kolem 10 kOhm. Abych získal vyšší výstupní hodnotu, potřeboval jsem upravit odpory podle datového listu. Také jsem potřeboval vyměnit ochrannou zenerovu diodu.

Pro ochranný zener jsem zvolil typ 10V, protože jsem ho našel ve své sbírce dílů. Toto napětí chrání výstupní kondenzátor. Výpočet nových hodnot odporu jsem zahájil pomocí R10 podle vzorce v datovém listu TL431 a pamatoval jsem na 10 kOhm. Vypočtený odpor by byl 6,5 kOhm. To není běžná hodnota odporu. Vybral jsem blízkou hodnotu 6,8 kOhm. Nyní jsem vypočítal hodnotu R14 pomocí zvolené hodnoty pro R10. Výpočet vede k hodnotě 3,777 kOhm pro R14. Vybral jsem hodnotu 3,3 kOhm a přidal potenciometr trimru 500Ohm. Vzhledem k toleranci obvodů se zdá být vhodné vložit trimr pro nastavení výstupního napětí. Po vyjmutí původních dílů ze strany pájení desky plošných spojů jsem přidal nové součásti na stranu součástek, protože jsem nepoužil součásti smd.

Krok 3: Výsledky

Výsledek
Výsledek

Měřič napětí ukazuje přesně 7V (ok.. je to 7,02V). To jsem chtěl:-)

Nyní mohu použít napájení pro svůj projekt bota brouka … již brzy …

Doporučuje: