Industriële fabricage
Industrieel internet der dingen | Industriële materialen | Onderhoud en reparatie van apparatuur | Industriële programmering |
home  MfgRobots >> Industriële fabricage >  >> Manufacturing Technology >> Industriële technologie

Spanningsverhogend circuit:gedetailleerde stappen om er een te bouwen

DC-spanningsversterker

Bron:Flickr

Bent u op zoek naar een apparaat dat een elektrisch signaal van een laag niveau tot een aanzienlijk hoog niveau kan verbeteren? Overweeg dan om een ​​​​spanningsverhogend circuitapparaat aan te schaffen. Als u bijvoorbeeld van plan bent uw gelijkspanning van 1,5 volt naar 3 volt te verplaatsen, of van 60 volt naar 80 volt, is dit apparaat de perfecte keuze.

Uiteindelijk is deze spanningsverhoger specifiek voor op DC gebaseerde elektronische schakelingen. Daarom is het een ideale optie om de DC-spanning op en neer te zetten naar het door u gewenste spanningsniveau.

Hier, in dit artikel, zullen we uitgebreid ingaan op het werkingsprincipe, de benodigde componenten om het circuit te bouwen en meer.

Als je er klaar voor bent, laten we beginnen!

Spanningsverhogend circuitontwerp

Spanning Booster-schakelschema

Bron:Researchgate

Deze opstelling is een eenvoudig circuit dat een laagspanningsingang van ongeveer (3 tot 9 volt) ontvangt en 100 tot 200 volt produceert.

Maar het is van cruciaal belang op te merken dat u dit circuit niet kunt gebruiken om iets van stroom te voorzien. En dat komt omdat de spanning over de condensator loopt. Als gevolg hiervan neemt de spanning snel af bij belasting en schokt het circuit.

Dus de componenten die je nodig hebt voor dit circuitontwerp omvatten het volgende:

  • Smoorspoel/smoorspoel (L1) – 1

Inductorspoelen

  • Band – (1)

Tape

  • Perfboard – (1)

Perfboard

  • Broodplank – (1)

Broodplank

Bron:Pixabay

  • 2N6292 NPN Vermogen BJT (Q1) – 1

2N6292 NPN Vermogen BJT

Bron:Pixabay

  • NE555 (U1) – 1

NE555

Bron:Wikimedia Commons

  • Diode 1N4007 (D1) – 1

Diode 1N4007

Bron:Wikimedia Commons

Weerstanden

  • 1KΩ (R1) – 1
  • 100Ω (R2) – 1
  • 1KΩ (R3) – 1

condensatoren

  • 100 µF elektrolytische condensator (C1) – 1
  • 10µF elektrolytische condensator (C2) – 1
  • 10µF elektrolytische condensator (C3) – 1
  • 2,5 µF elektrolytische condensator (C4) – 1

Stap 1 – Begrijp de theorie

Interessant is dat dit ontwerp van de spanningsverhoger twee circuits heeft.

De eerste is een boostcircuit dat bestaat uit een diode, condensator, inductor en schakelaar. Dus wanneer de knop ervoor zorgt dat de inductor snel van stroom verandert, resulteert dit in een aanzienlijke spanning die overgaat.

Dientengevolge genereert de spanning grote stroomstromen, die de condensator opladen. Maar de diode stopt de ontlading van de condensator. Daarom blijft de spanning zich opbouwen.

Het tweede circuit is de schakelaar. En u kunt een BJT-vermogenstransistor 2N6292 gebruiken naast een 555-timer. Dus de 555 timer werkt om een ​​blokgolf te produceren die de transistor aan en uit zet.

Stap 2 – Meet uw circuitcomponent

Als je smoorspoelen hebt liggen, zijn ze handig voor het circuit. Maar meet voor gebruik de interne weerstand met een multimeter. En uw waarde zou ongeveer 120 ohm moeten zijn.

Als alternatief kunt u een hoogspanningscondensator krijgen van een plafondventilator.

Het maakt ook deel uit van het enkelfasige inductiemotorcircuit.

De condensator heeft dus een nominale spanning van 440v en de diode blijft de standaard 1N4007.

Stap 3 – Krijg uw parameters

U kunt de BC547-transistor gebruiken voor de schakelaar. Maar u krijgt mogelijk geen goede schakelactie. U kunt dus in plaats daarvan de 2N6292 NPN-vermogenstransistor gebruiken. Bijgevolg zou uw blokgolfgenerator de volgende parameters moeten hebben:

  • Frequentie – 4.85Hz
  • Cb – 10 µF
  • Inschakelduur – 66,74%
  • Ra – 1K
  • Toff – 69,53 ms
  • Ca – 100 µF
  • Ton – 69,22 ms
  • Rb – 1K

Als u een smoorspoel gebruikt om uw hoogspanning te produceren, zorg er dan voor dat uw nominale frequentie ongeveer 50 Hz is. Maar als de hoogspanning zich niet opbouwt, kunt u proberen deze handmatig in en uit te schakelen.

Hiermee zou je een uitstekende hoogspanning van ongeveer 200V moeten hebben opgebouwd. En u kunt uw 555 timers instellen om de snelheid van uw handmatige schakeling te imiteren.

Stap 4 – Bouw je circuit op een breadboard

Stel eerst het circuit op het breadboard in om ervoor te zorgen dat alles werkt. En als de cursus niet werkt, kun je problemen oplossen.

Meestal kan de fout van het schakelcircuit zijn. Dus, als dat het probleem is, begin dan met het veranderen van je transistor. Vervolgens kun je ook je 555 timerfrequentie aanpassen, totdat je de gewenste hoogspanning krijgt.

Stap 5 – Maak uw ontwerp en soldeer

Terwijl je toch bezig bent, moet je ervoor zorgen dat je de componenten zorgvuldig soldeert. U kunt in deze stap een adelaarscad gebruiken om uw gegevens te corrigeren. Op die manier weet je waar je de jumpers moet plaatsen. U kunt dus naar de afbeeldingen verwijzen terwijl u aan het solderen bent.

Plaats na het solderen je perfboard op de choke-spoel en houd deze vast met tape. Plaats vervolgens ook de condensator op de smoorspoel. En sluit de draden met schroeven aan op de choke. Interessant is dat de centrale vorm en het gewicht van het circuit alleen afkomstig zijn van de smoorspoel.

Stap 6 – Test uw circuit

U kunt uw circuit testen door een multimeter in te stellen. Terwijl je toch bezig bent, probeer je voeding om de uitgangsspanning te meten. Zet dan je koers aan. Dus als je geen geluid hoort, is er iets mis.

Maar als u een zwak geluid van een slinger hoort (tick-tock), betekent dit dat uw choke-spoel werkt. Je kunt dus je multimeter aansluiten en instellen op 200 V. Dus; u moet een uitgangsstroom hebben van meer dan 190 V.

En u kunt ook een wilde fluctuatie opmerken, maar uw spanning moet hoog blijven. Hiermee kunt u uw condensator ontladen door de uitgangsklemmen kort te sluiten. Als gevolg hiervan ziet u mogelijk een vonk.

Toepassingen van het spanningsverhogende circuit

  • Adaptieve besturingsapplicaties
  • Zelfregelende voedingen
  • Magnetronovens
  • Verlichtingssystemen
  • Hybride elektrische voertuigen
  • Zonneladers
  • smartphones
  • Neonborden
  • Hoge audiosystemen
  • Zenders uitzenden

Afsluitwoorden

Het bouwen of ontwerpen van een spanningsverhogercircuit is geen rocket science. Het enige wat u hoeft te doen is om de benodigde componenten te krijgen. Volg daarna het werkingsprincipe dat we u in dit artikel hebben laten zien, en alles zou moeten werken! U kunt het spanningsverhogende circuit gebruiken in de volgende toepassingen:

We willen er ook op wijzen dat een DC-convertor gelijk staat aan een AC-transformator. Bovendien heeft het een constant aanpasbare draaiverhouding. Het werkt dus als een transformator die een spanningsbron even hoog of laag maakt.

Bovendien doet de DC-boosterconverter ook dienst als schakelmodusregelaar.

Heeft u hulp nodig bij het bouwen of verkrijgen van een geschikte spanningsverhoger voor uw projecten? Neem gerust contact met ons op.


Industriële technologie

  1. Voltage volger
  2. Hoe bouw je een huidig ​​spiegelcircuit
  3. Circuit-effecten
  4. Hoe maak je een spanningsverdrievoudiger circuit?
  5. Hoe u uw roadmap voor automatisering in 7 stappen kunt samenstellen
  6. Taser Circuit - Het beste zelfbeschermingsapparaat en hoe er een te bouwen
  7. Zaklampcircuit:een zelfgemaakt zaklampcircuit bouwen
  8. Continuïteitstestercircuit:een eenvoudige continuïteitstester bouwen
  9. Toerentellercircuit:hoe het werkt en hoe u er een kunt maken
  10. VFD-schema:VFD-circuitdiagrammen, typen en hoe er een te bouwen
  11. LED-scanner:4 geweldige en eenvoudige stappen die nodig zijn om er één te bouwen