Mục lục:

Ngân hàng điện trở tải được chuyển đổi với kích thước bước nhỏ hơn: 5 bước
Ngân hàng điện trở tải được chuyển đổi với kích thước bước nhỏ hơn: 5 bước

Video: Ngân hàng điện trở tải được chuyển đổi với kích thước bước nhỏ hơn: 5 bước

Video: Ngân hàng điện trở tải được chuyển đổi với kích thước bước nhỏ hơn: 5 bước
Video: Xây dần ước mơ "Bảo Tàng Tiền Tệ" 🏛 2024, Tháng bảy
Anonim
Ngân hàng điện trở tải được chuyển đổi với kích thước bước nhỏ hơn
Ngân hàng điện trở tải được chuyển đổi với kích thước bước nhỏ hơn

Các ngân hàng điện trở tải được yêu cầu để thử nghiệm các sản phẩm điện, để mô tả đặc tính của các tấm pin mặt trời, trong các phòng thí nghiệm thử nghiệm và trong các ngành công nghiệp. Bộ ổn áp cung cấp sự thay đổi liên tục trong khả năng chịu tải. Tuy nhiên, khi giá trị của điện trở giảm, định mức công suất cũng giảm theo. Ngoài ra, máy biến áp có điện cảm nối tiếp.

Một số tính năng mong muốn của ngân hàng điện trở tải là:

1) Điện cảm nối tiếp phải càng nhỏ càng tốt

2) Kích thước bước nhỏ hơn

3) Khi điện trở tải giảm, định mức công suất sẽ tăng lên.

Ở đây, một thiết kế của ngân hàng điện trở tải được đưa ra. Điểm đặc biệt của thiết kế này là kích thước bước nhỏ hơn với số lượng công tắc và điện trở ít hơn.

Bước 1: Vật liệu cần thiết

Vật liệu cần thiết
Vật liệu cần thiết

Sau đây là Hóa đơn Vật liệu:

1) Mục đích chung PCB 12 "x 2,5" - 1 pc

2) Ống nhôm hình chữ nhật (12 "x 2,5" x 1,5 ") - 1 cái

3) Điện trở 3300 Ohm 2W - 27 chiếc

4) Công tắc chuyển đổi - 15 chiếc

5) Vít, vòng đệm và đai ốc M3 x 8 mm - 12 bộ

6) Dây điện

Bước 2: Sơ đồ mạch

Sơ đồ mạch
Sơ đồ mạch
Sơ đồ mạch
Sơ đồ mạch
Sơ đồ mạch
Sơ đồ mạch

Mạch bao gồm 27 điện trở màng carbon công suất 2W. Điện trở đầu tiên R1 được nối trực tiếp qua các cực T1 và T2 như hình 2. Đoạn mạch cần 15 công tắc bật tắt. Mười ba công tắc SW1 đến SW13 được sử dụng để chuyển hai điện trở mỗi công tắc, trong mạch. Hai công tắc bật tắt J1 và J2 được sử dụng cùng với SW1 và SW2. SW1 kết nối R2 và R3. Ở đây, R2 được kết nối trực tiếp với đất. R3 được nối với đất thông qua J1 (khi J1 ở vị trí ON). Tương tự, SW2 kết nối R4 và R5. Ở đây, R5 cũng được kết nối trực tiếp với đất. R4 nối đất khi J2 ở vị trí ON. Khi J1 và J2 được chuyển sang vị trí TẮT, các điện trở R3 và R4 mắc nối tiếp. Các kết nối cho SW1, SW2, J1 và J2 được thể hiện trong Hình 3.

Sau đây là các thông số kỹ thuật thiết kế:

1) Điện trở tối đa Req = 3300 ohm (Tất cả các công tắc SW1 đến SW13 đều TẮT)

2) Đánh giá công suất ở Điện trở tối đa = 2 W

3) Điện trở tối thiểu Req = 3300/27 = 122,2 ohm (SW1 đến SW13 đang BẬT, Cầu nhảy J1 và J2 BẬT)

4) Đánh giá công suất ở Điện trở tối thiểu = 54 W

5) Số bước = Số công tắc * 3 = 13 * 3 = 39

Bảng hiển thị các giá trị của điện trở tương đương Yêu cầu cho các cài đặt công tắc và jumper khác nhau.

Ghi chú cho bảng:

^ R3 và R4 mắc nối tiếp

* J1 OFF và J2 ON cho kết quả giống nhau

** R4 không có trong mạch.

Bước 3: Chế tạo

Sự bịa đặt
Sự bịa đặt

Trong ống nhôm, tạo một khe ở giữa cạnh rộng hơn. Khe phải rộng khoảng 1,5 ", chừa lề 0,5" ở trên cùng và dưới cùng như trong Hình 4. Khoan 12 lỗ lắp đường kính 3 mm.

Lấy PCB cho mục đích chung và khoan 15 lỗ đường kính 5 mm. Các lỗ này nằm ngay dưới mép trên để khi lắp các công tắc bật tắt sẽ không chạm vào ống nhôm. Đồng thời khoan 12 lỗ gắn trên PCB để khớp với các lỗ trên ống nhôm. Cố định tất cả các công tắc bật tắt trong các lỗ 5 mm.

Bước 4: Kết nối

Kết nối
Kết nối
Kết nối
Kết nối

Đi dây đồng trần dài và hàn nó vào các đầu cuối trên cùng của tất cả các công tắc bật tắt SW1 đến SW13. Không kết nối dây này với J1 và J2. Tương tự, lấy một dây đồng trần khác và hàn nó vào PCB ở một khoảng cách nào đó bên dưới các công tắc bật tắt. Lấy hai điện trở và nối chúng ở một trong các đầu. Sau đó, hàn cái này vào đầu cuối giữa của công tắc bật tắt SW3. Tương tự, mỗi điện trở hàn 2 điện trở vào tất cả các công tắc bật tắt lên đến SW13. Đầu kia của điện trở được hàn vào dây đồng (nối đất) như hình 5.

Các kết nối với SW1, SW2, J1 và J2 theo sơ đồ mạch của Hình 3 được hiển thị trong Hình 6. Hàn hai dây ở tâm của mảng và đưa nó ra cho các kết nối bên ngoài T1 và T2 như trong hình trên.

Bước 5: Tích hợp và sử dụng

Tích hợp và sử dụng
Tích hợp và sử dụng

Trượt PCB đã lắp ráp vào ống nhôm. Đảm bảo rằng không có điện trở nào chạm vào đường ống. Cố định PCB vào đường ống bằng 12 vít. Ngân hàng điện trở tải đã sẵn sàng để sử dụng.

Giữ tất cả các công tắc bật tắt TẮT. Bây giờ hãy BẬT SW1. Cùng với SW1, J1 có thể được sử dụng để giảm giá trị điện trở. Tiếp theo, BẬT SW2. Bây giờ J1 và J2, cả hai sẽ có hiệu lực. J1 và J2 trong điều kiện TẮT cho giá trị điện trở lớn nhất trong cài đặt phạm vi này. BẬT J1 sẽ làm giảm điện trở. Bây giờ BẬT J2, sẽ làm giảm thêm điện trở. Để chuyển đến các giá trị thấp hơn tiếp theo của Req, SW3 phải được BẬT. Trong cài đặt này, một lần nữa, chúng ta có thể thực hiện ba bước, ví dụ: J1, J2 TẮT, tiếp theo J1 BẬT và cuối cùng là J2 cũng BẬT.

Thuận lợi:

1) Sử dụng ít công tắc và điện trở hơn và cung cấp nhiều bước hơn.

2) Tất cả các điện trở đều giống nhau về giá trị và định mức công suất. Điều này làm giảm chi phí. Đặc biệt là khi sử dụng điện trở công suất cao. Điện trở công suất cao khá đắt.

3) Tất cả các điện trở được tải đồng nhất, do đó sử dụng tốt hơn đánh giá công suất điện trở.

4) Chúng ta có thể tiếp tục thêm nhiều công tắc và điện trở để có được dải điện trở mong muốn.

5) Mạch này có thể được thiết kế cho bất kỳ dải giá trị điện trở nào và bất kỳ mức công suất nào.

Thiết kế này hữu ích cho tất cả các phòng thí nghiệm điện / điện tử trong các cơ sở giảng dạy, trong các trung tâm thử nghiệm và trong các ngành công nghiệp.

Vijay Deshpande

Bangalore, Ấn Độ

email: [email protected]

Thách thức Mẹo & Thủ thuật Điện tử
Thách thức Mẹo & Thủ thuật Điện tử
Thách thức Mẹo & Thủ thuật Điện tử
Thách thức Mẹo & Thủ thuật Điện tử

Về nhì trong Thử thách Mẹo & Thủ thuật Điện tử

Đề xuất: