
Sisällysluettelo:
2025 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2025-01-23 14:44


Kuten me kaikki tiedämme, että LED -lamput ovat herkkiä jännitteelle Se tarvitsee joko hyvää C. V / C. C: tä, tässä viestissä aion esitellä tarkan C. C. -led -ohjainpiirin, joka voi tarjota 0.01mA ~ 3 ampeeria.
Vaihe 1: Shuntti / matala vastusvastus

Tässä projektissa käytetään SHUNT -vastusta virran virtauksen mittaamiseen. Sen arvo on 1Ohm ~ 2,2Ohm 1% parempaa tarkkuutta varten.
Vaihe 2: OpAmp
Tässä projektissa käytetty OpAmp vertaa 2 jännitetasoa (asetusjännite ja jännite, joka saadaan shuntista, kun virta virtaa). sitten se voi vaihtaa mosfetin. Tässä piirissä olen käyttänyt LM358 OpAmpia, voit käyttää matalan offset -tarkkuuden OpAmpia.
Vaihe 3: TL431

Tässä projektissa käytetty TL431 (ohjelmoitava Zener) tarjoaa tarkan referenssijännitteen OpAmpille. Tämä löytyy mistä tahansa viallisesta SMPS: stä.
Vaihe 4: Tarkkuus 1% vastus

Voit käyttää 5%: n toleranssivastuksia, mutta 1% antaa sinulle parempia tuloksia.
Vaihe 5: Mosfet

Voit vapaasti käyttää mitä tahansa N-kanavaista Mosfet-laitetta (IRFZ44N). Käytämme ohfista aluetta mosfetissa, jossa on muuttuva virta.
Vaihe 6: Kiinnitä

Kiinnikkeillä voidaan helposti yhdistää erilaisia kuormia.
Vaihe 7: Kaavio / työskentely

Kokoa kaikki komponentit piirikaavion mukaisesti.
Toimii
Liitä P1 ja P2 virtalähteeseesi.
- C1 käytetään syöttöjännitteen suodattamiseen.
- R3: ta käytetään TL431: n virran rajoittamiseen.
- R1 (POT) käytetään referenssijännitteen asettamiseen TL431: lle.
- C2, C3 käytetään suodattamaan kaikenlaista kohinaa.
- U2 (OPAMP) käytetään puskurina (puskuri on tässä tapauksessa valinnainen), voit kytkeä TL431: n nastan 3 suoraan 100K: n pottiin (R2). Puskuri parantaa vakautta.
- R2 (100K) käytetään vaihtelevan jännitteen jakajana, R2: n avulla asetamme vertailujännitteen U1: n ei -invertoivaan pisteeseen.
- Vertailijana käytetään U1: tä, asetamme ohjearvon jännitteeksi ei-invertoivassa kohdassa, kun kääntöpisteen jännite on pienempi kuin ei-invertoiva. kuin tuotanto on korkea. Tässä tapauksessa mosfet alkaa johtaa kuin jännitehäviö tapahtuu kohdassa R5.
- Kun jännitehäviö on suurempi kuin vertailujännite kuin lähtö vedetään alas, se aiheuttaa mosfetin pois päältä, tämä sykli toistuu uudelleen ja uudelleen.
- Joten lähtövirta on yhtä suuri kuin vertailujännite.
Vaihe 8: Kaikki tehty



Nyt projektimme on valmis tarkistettavaksi ja käytettäväksi työssään.
Vaihe 9: Nauti siitä




Voit myös tarkistaa sen youtube -kanavallani
Tee oma ja anna mw ilmoittaa alla olevassa kommenttiosassa, KIITOS
Suositeltava:
M5StickC ESP32 & NeoPixels LED -rengas Satunnainen väri: 7 vaihetta

M5StickC ESP32 & NeoPixels LED -rengas Satunnainen väri: Tässä projektissa opimme näyttämään satunnaisen värin NeoPixels LED -renkaassa käyttämällä M5StickC ESP32 -korttia
Camping Light Led & Power Bank (kannettava): 5 vaihetta

Camping Light Led & Power Bank (kannettava): Hei! Tämä on toinen yksinkertainen aurinkopaneeli retkeilyyn, jossa on 2 3 (5) watin valoa ja 12 voltin pistorasia, joka on ihanteellinen matkapuhelimen laturille. Se käyttää aurinkopaneelia 12 volttia 10 wattia, ihanteellinen retkeilyyn tai hätätilanteisiin
Lämpötila CubeSat Ben & Kaiti & Q Tunti 1: 8 askelta

Lämpötila CubeSat Ben & Kaiti & Q Tunti 1: Oletko koskaan halunnut tehdä itse jotain, joka voidaan lähettää avaruuteen ja mitata toisen planeetan lämpötila? Lukion fysiikan luokalla meidät määrättiin rakentamaan CubeSat, jossa on toimiva arduino, ja pääkysymys Kuinka voimme
Totoro -projekti - IoT & MQTT & ESP01: 7 vaihetta (kuvilla)

Totoro -projekti - IoT & MQTT & ESP01: Totoro -projekti on mukava IoT -projekti, jonka voit kopioida monessa muussa muodossa. ESP01 -kortin ja MQTT -protokollan avulla voit ilmoittaa painikkeen tilan MQTT -välittäjälle ( tapaus AdafruitIO). Hyödyllinen opas MQTT: lle ja mainoksille
Vielä yksi Arduinon sääasema (ESP-01 & BMP280 & DHT11 & OneWire): 4 vaihetta

Vielä yksi Arduino-sääasema (ESP-01 & BMP280 & DHT11 & OneWire): Täältä löydät yhden iteraation OneWiren käyttämisestä vain muutamalla ESP-01-nastalla. valinta (sinulla on oltava valtuudet …) Kerää aistitietoja BMP280: sta ja DHT11: stä