Sisällysluettelo:

BOOST CONVERTER KÄYTTÄMÄLLÄ KOLIKOLUA: 4 vaihetta
BOOST CONVERTER KÄYTTÄMÄLLÄ KOLIKOLUA: 4 vaihetta

Video: BOOST CONVERTER KÄYTTÄMÄLLÄ KOLIKOLUA: 4 vaihetta

Video: BOOST CONVERTER KÄYTTÄMÄLLÄ KOLIKOLUA: 4 vaihetta
Video: Tehokas DC-DC -tehostusmuunninpiiri 2024, Heinäkuu
Anonim
BOOST CONVERTER KÄYTTÄMÄLLÄ SOLUSOLUA
BOOST CONVERTER KÄYTTÄMÄLLÄ SOLUSOLUA

Hei kaverit… Tässä on uusi ohjeeni.

Akkukennoja käytetään jokapäiväisessä elämässä kannettavan elektroniikan virtalähteenä.

Kennojen suurin haitta on käyttöjännite. Tyypillisen litiumakun normaali jännite on 3,7 V, mutta tyhjentyessään se laskee jopa 2,8 V: iin ja kun se on ladattu täyteen, se nousee jopa 4,2 V.

Siten tehostinmuunnin tulee toimintaan, joka ottaa muuttujan 2,8 V - 4,2 V tulojännitteeksi ja säätää sen vakioksi 3,3 V tai 5 V. Tässä piirissä suunnittelemme edullisen tehonmuuntimen, joka tarjoaa jatkuvan 5 voltin säädetyn lähdön CR2032-kennosta. Suurin lähtövirta on 200 mA, joka riittää useimpien mikro -ohjaimien ja antureiden virransyöttöön. Sitä voidaan käyttää myös virtalähteenä.

Vaihe 1: VAATIVA MATERIAALI

● BL8530-5V Booster IC (SOT89)

● 47uH induktori

● SS14 -diodi (SMD)

● 1000uF 16V tantaalikondensaattori (SMD)

● Nappipidike

● USB -naarasliitin

Vaihe 2: PIIRIKAAVIO

PIIRIKAAVIO
PIIRIKAAVIO

5V: n tehostinpiirin piirikaavio on seuraavanlainen. Piirin sydän on BL8530 IC, jonka lähtöjännite on 5 V. IC tarvitsee vain kondensaattorin, induktorin ja diodin toimiakseen.

Vaihe 3: PCB -SUUNNITTELU

PCB -SUUNNITTELU
PCB -SUUNNITTELU

Olen suunnitellut piirilevyasettelun EAGLE CAD -työkalulla. Voit nähdä yllä olevan kuvan.

Vaihe 4: Piirilevyjen valmistus

PCB -KANGAS
PCB -KANGAS
PCB -KANGAS
PCB -KANGAS

Olen ladannut gerber -tiedostoja osoitteeseen www.lioncircuits.com saadakseni piirilevyn valmiiksi.

Suosittelen LionCircuitsia prototyyppien laatimiseen, koska voin saada piirilevyt edullisesti ja nopeasti. Jaan Gerber -tiedostoni täällä.

Suositeltava: