Elektronikus terhelés a jelenlegi szabályozás
Miért van szükség egy eszköz, például egy elektronikus terhelés, bizonyára mindenki tudja - ez lehetővé teszi, hogy hozzon létre egy utánzata egy nagyon erős ellenállást kimenetén tápegységek, tárcsás áll, erősítők, UPS rendszerek és más a saját környezetben. Ez az elektronikus terhelés ellenáll több mint 100 amper erősségű áram, szétoszlott 500 watt folyamatos és fenntartása, teljesítménye 1 kW pulzáló módban.
Reakcióvázlat házi elektronikus terhelés 500 W

A rendszer elvileg egyszerű és van két térvezérlésű tranzisztorok szabályozó egységben. Mind a két csatorna azonos, és ezek szerepelnek párhuzamosan. Vezérlő feszültségek vannak egymáshoz, és a terhelés egyenlő arányban oszlik meg a két teljesítmény FET. Vannak használják a sönt ellenállás 2-50 Egy alkotnak egy visszacsatoló feszültség 75 mV. A nyilvánvaló előnye a választás (mindegyik sönt ellenállás csak 1,5 milliohm) egy ilyen kis ellenállás értékét, hogy a feszültségesés szinte elhanyagolható. Még a terhelés 100 A, a feszültségesést minden sönt ellenállás kisebb, mint 0,1 V.

A hátránya az ilyen áramkör, ami szükséges, hogy hozzanak op-amp nagyon alacsony bemeneti ofszet, mivel még egy kis változás elmozdulás vezethet a nagy hibákat a szabályozott áram. Például, a laboratóriumi vizsgálat mind a 100 mV előfeszültség megváltozásához vezet a terhelési áram 0,1 A. Ezen túlmenően, nehéz létrehozni egy ilyen stabil vezérlő feszültség alkalmazása nélkül DAC és precíziós műveleti erősítő. Ha azt tervezi, hogy egy mikrokontroller szabályozására a terhelés sem kell használni precíziós műveleti erősítő segítségével erősíti fel a feszültséget a shunt összeegyeztethető a DAC kimeneti (például 0-5), vagy a precíziós feszültségosztó generálni a vezérlő jel.


A teljes kört összegyűjtjük egy darab PCB által az egyszerűsített szerelés és elhelyezni a tetején egy nagy alumínium blokk. A fém úgy polírozzuk, hogy jó hővezető között a tranzisztor és a hűtőborda. Az összes kapcsolat egy nagy áram - legalább 5 vastag huzalok a maghuzal, akkor ellenáll legalább 100 A, anélkül, hogy jelentős feszültségesést vagy fűtés.


A fenti egy fotó maketki, amelyek össze vannak forrasztva két műveleti erősítők nagyobb pontosságát LT1636. A DC-DC átalakító modul használható átalakító bemeneti feszültsége egy stabil 12 V a hűtőventilátor vezérlő. Itt vannak - a ventilátor 3 oldalán a radiátor.