DIY 电子负载系统

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简易直流电子负载的设计

简易直流电子负载的设计

简易直流电子负载的设计直流电子负载是用来模拟电子设备在不同负载下的工作状态,进行性能评估、设计验证和电源测试等应用。

本篇文章将介绍如何设计一款简易直流电子负载。

1. 功能需求根据负载的应用场景和测试要求,确定需要支持哪些电压和电流范围,以及是否需要具备恒压模式或恒流模式切换等功能。

2. 电路部分直流电子负载的核心电路包括电源电路和负载电路。

电源电路提供给负载电路所需的电压和电流,负载电路则通过调整电阻来模拟负载。

(1) 电源电路电源电路应有较好的稳压和保护功能,以提供可靠的工作环境。

在设计时可以考虑采用集成电路LM317的恒压电源,它拥有很好的输出稳定性,能够稳定地提供实验所需的直流电源。

具体参考图一图一 LM317电源电路(2) 负载电路负载电路是根据不同的测试要求设计的。

通常,它由电阻和开关组成。

通过控制开关状态,可以改变电流流过的电阻值,从而模拟不同的负载情况。

具体参考图二图二负载电路在此电路中,当开关S1和S2同时闭合,负载电路中的电阻为R1+R2,此时电流为I=V/R,R为R1+R2。

当仅闭合S2,电路中的电阻为R1,此时电流为I=V/R1。

3. 控制部分控制部分负责检测电路输入参数,控制负载电路中的开关状态,以实现恒压或恒流模式。

通过引脚连接信号发生器和AD转换器,可以实现对测试信号的自动控制和测量。

4. PCB设计根据电路设计要求,制作 PCB 设计图并下单生产。

需要注意的是,在 PCB的布局设计时,不同信号的逻辑分开布局,尽量避免出现复杂的交叉干扰。

5. 其他需要注意的是,电路部分虽然简单,但是在设计和实现的过程中,需要充分考虑设备的安全性和可靠性,尽量避免出现安全事故。

总之,设计简易直流电子负载需要考虑功能需求、电路部分、控制部分、PCB设计等各个环节。

只有当以上各个方面都考虑周全,才能制作出高质量的直流电子负载,以满足各种测试需求。

全面自己设计制作的DIY电子负载

全面自己设计制作的DIY电子负载

全面自己设计制作的DIY电子负载全面自己设计制作的DIY电子负载做出来了,还加上了个PWM风扇自动温控调整电路。

元件仿真的3D图布线图慢慢焊出来的控制板成品。

哈哈接上管子上电试一下,很好,很正常开始找其他器件配机器。

变压器。

风扇、可调电阻。

配上试试。

把散热片改一下,太高了。

改完了一看觉得有点像机器人啊。

?里面是四个MOS管,专业耗电发热。

打算做个木头盒子装它。

大致找几片废木板摆一下。

开干,跑去车库找出一条长木板划线开锯!锯出四片边板继续划好两头的板。

跑到车库用修边机修平。

修边机转速两万转。

太吵了,而且粉尘大,不敢放在家里用。

开始搭盒子。

支上试下合适不。

顺便开始调整风道,为强力散热做准备。

我打算做到200W到300W的,散热不好那几个MOS管很快会挂的。

开始正式安装盒子。

狂野的散热片啊。

没办法,上面的散热片虽然是热管的,但不够厚,热容量小,升温比下面的大,所以,改造咯。

种了几株散热树上去,哈哈。

装上看看,挺好的呢。

但看起来两边与上方的气流通道还要堵一堵,以减少散热效率低的气流通道。

底板上的脚支。

翻出四只LP高根鞋配的后根垫子粘上,很合适的样子。

开始加四边的底板固定安装柱。

然后。

很多然后。

最后终于初步成型了。

哈哈出风口这面。

暴力风扇,风量需求巨大的,所以进风口基本全敞式。

上电试机。

220W无压力,不过最后温度好像是到73度上下了。

然后。

然后又蛋疼地给盒子包上木纹纸,其实我原来是打算上漆的,也确实上了漆,结果发现自己刷油漆的手工技能太差了。

惨不忍睹,所以,改成贴木纹纸了。

这个容易多了,就是看起来好奇怪,很像老式式收音机的感觉。

是吧。

真的像老式收音机。

另一侧。

背面。

但没完。

试运行烤机一个晚上,觉得风扇太吵了。

再拆开。

打算加个自动按温度调整风扇转速的电路上去。

暴力风扇,本来四线的。

被我拆成两线在用。

要调整,得加回PWM调整信号接收线。

再D 个可以调节占空比的PWM生发电路去控制它。

看看接口的焊点,P脚是PWM调速信号的接收脚。

简易直流电子负载

简易直流电子负载

简易直流电子负载简介直流电子负载是一种可在实验室或工业环境中模拟负载条件以测试电源或电池性能的设备。

它通常用于测试电源效率、电池容量、保护功能等方面。

本文将介绍一款简易直流电子负载的设计和制作过程。

设计原理核心部件简易直流电子负载的核心部件是负载电阻和功率调节装置。

负载电阻通常由多个细丝电阻组成,通过调整细丝电阻的接入数量实现不同负载阻值的模拟。

功率调节装置则用于调节负载的电流和功率输出。

控制回路简易直流电子负载的控制回路由微控制器(MCU)和电流采样模块组成。

MCU 负责接收输入的控制信号,并通过与电流采样模块的交互来实现对负载电流的精确控制和测量。

显示与操作为了方便用户操作和监测电流输出,设计中还包括了显示屏和操作按钮。

通过显示屏可以实时显示负载电流、功率和设定参数等信息。

操作按钮则用于调整负载的工作模式和参数。

制作过程材料准备准备以下材料以制作简易直流电子负载:1.电阻:选用合适的多个细丝电阻,以满足不同的负载阻值需求;2.散热器:用于散热以保证负载的稳定工作;3.微控制器板:选用具备足够的IO口和ADC输入引脚的开发板;4.显示屏和操作按钮:选用合适的尺寸和接口的显示屏,以及用于操作调整参数的按钮。

电路连接按照设计电路图将电阻、散热器、微控制器板、显示屏和操作按钮等元件连接起来。

确保连接正确可靠,并注意保护电路免受短路和过流等问题。

程序开发根据控制要求,编写程序代码并烧录到微控制器板中。

程序应该实现以下功能:1.接收并解析用户的控制信号;2.根据控制信号调整负载电流和功率输出;3.实时采集并显示负载的电流、功率和设定参数。

散热设计在负载电阻和功率调节装置周围安装散热器,并确保散热器与电路紧密接触,以提高散热效果。

此外,还可以在散热器上添加风扇以增强散热效果。

完成调试完成以上步骤后,对整个系统进行调试和测试。

确保负载能够按照设定的电流和功率输出稳定工作,并能够准确采集和显示相关参数。

使用和注意事项使用简易直流电子负载时,应注意以下事项:1.确保输入电源符合设备要求,避免过压或过流对设备造成损坏;2.在使用高功率输出时,注意散热情况,避免设备过热;3.操作合理,并遵循设备的使用说明,以免发生意外和设备损坏。

简单的电子负载电路设计

简单的电子负载电路设计

直流电子负载设计基础电子负载基本工作原理:1.恒压模式2.恒流模式3.恒阻模式4.恒功率模式恒流图中R1为限流电阻,R1上的电压被限制约0.7V,所以改变R1的阻值就可以改变恒流值,在上图中我们知道,在串联电路中,各点电流相同,电路要恒流工作,只要在串联回路里控制流过一个元件的电流就可以达到我们所控制的恒流输出。

上图是一个简易的恒流电路,通常用在一些功率较小及要求不高的场合里应用,那么在一些应用中这种电路就无能为力了,如:在输入电压为1V输入电流为30A,那么对于这样的要求这样的电根本无法保证工作。

这样的电路调节输出电流也不是很方便。

这个图是一个最常用的恒流电路,这样的电路更容易获得稳定及精确的电流值,R3为取样电阻,VREF是给定信号,电路工作原理是:当给定一个信号时VREF,如果R3上的电压小于VREF,也就是OP07的-IN小于+IN,OP07加输出大,使MOS加大导通使R3的电流加大。

如果R3上的电压大于VREF时,-IN大于+IN,OP07减小输出,也就降了R3上的电流,这样电路最终维持在恒定的给值上,也就实现了恒流工作。

如给定VREF为10mV,R3为0.01欧时电路恒流为1A,改变VREF可改变恒流值,VREF可用电位器调节输入或用DAC 芯片由MCU控制输入,采用电位器可手动调节输出电流。

如采用DAC输入可实现数控恒流电子负载。

电路仿真验证在上图中我们给定了Vin为4V-12V变化的电压信号,VREF给定50mV的电压信号,在仿真结果中输入电流一真保持在5A,电路实现了恒流作用。

恒压电路一个简易的恒压电路,用一个稳压二极管就可以了。

这是一个很简易的图,输入电压被限制在10V,恒压电路在用于测试充电器时是很有用的,我们可以慢慢调节电压测试充电器的各种反应。

图是10V是不可调的,请看下图可调直流恒压电子负载电路:图中MOS管上的电压经R3与R2分压后送入运放IN+与给定值进行比较,如图所示,当电位器在10%时IN-为1V,那么MOS管上的电压应为2V。

设计和制作一台电子负载有恒流和和恒压两种模式可

设计和制作一台电子负载有恒流和和恒压两种模式可

设计和制作一台电子负载有恒流和和恒压两种模式可引言:电子负载是一种测试和模拟电源输出特性的设备,常用于电源和电池等电器产品的研发和测试中。

本文将设计和制作一台具有恒流和恒压两种模式的电子负载。

一、设计方案:1.功能需求:电子负载需要具有恒流和恒压两种模式。

在恒流模式下,能够设定电子负载所需的恒定电流;在恒压模式下,能够设定电子负载所需的恒定电压。

并且能够实时显示输出电流和电压。

2.参数需求:电子负载需要能够承受一定的电流和电压。

例如,电流范围为0-10A,电压范围为0-50V,功率范围为0-500W。

3.控制需求:电子负载需要使用简单的控制方式,可以通过旋钮或按钮来设定电流和电压。

二、电子负载设计与制作:1.电路设计:根据上述需求,可以设计以下电路:使用稳压器电路实现恒压模式,使用可调电阻电路实现恒流模式。

a.恒流模式:利用可调电阻电路,可以通过调整电阻使电流维持在设定值。

b.恒压模式:利用稳压器电路,可以通过调整输出电压维持在设定值。

2.元器件选择与组装:根据设计的电路,选择合适的元器件进行组装。

例如,稳压器选择常见的LM317芯片,可调电阻选择带旋钮的电位器。

其他元器件如稳定电阻、电容等根据实际需求进行选择。

3.输出与显示:为了实时显示输出电流和电压,可以设计一个小型的LCD显示屏来显示这两个数值。

通过连接显示屏和控制电路,可以实现电流、电压的实时显示。

4.电源与过载保护:为了提供电源给电子负载,可以使用交流变直流的方式,或者使用直流电源。

同时,在设计中加入过载保护电路,当电流或电压超出设定范围时,自动切断电源,保护负载电器。

5.外壳与散热设计:为了保护电路,可以设计一个外壳,将电子负载与外界隔离。

同时,考虑到电子负载的功率,需要合理设计散热结构,以确保负载长时间工作时不过热。

三、结论:通过以上的设计与制作,一台具有恒流和恒压两种模式的电子负载可以得到。

该负载可以满足一定的电流和电压范围,并通过显示屏实时显示输出电流和电压。

自己动手做个恒流电子负载机

自己动手做个恒流电子负载机

自己动手做个恒流电子负载机电子负载机是很多从事电子设计尤其是电源设计与制作的朋友们必备的工具,在设计中有时需要给电池等器件放电,如果用个水泥电阻进行电流调节,不但不能恒流还不够方便,而买一台市场上的成品电子负载机,最便宜的也要近1000 元。

笔者自己动手做了一台电子负载机,该负载机的制作元件易找,制作后不用调试就能使用,还具有恒流及各项保护功能。

经过试用效果十分理想,不但可以用来对电池恒流放电,还可以用在工厂对生产的电源产品做老化实验用等。

在此将制作方法同大家分享。

电路原理电路如图 1 所示。

VT4 提供整个电路的 2 .5V 基准电压。

IC 1A 、R9 、VT1 、VT2 等组成开关式恒流电路。

例如当Load 端接入电池,并且刚开始电流在R9 上产生的压降(C 点) 没有 B 点的电压高,此时 D 点输出为高电位,VT1 、VT2 持续导通,于是R9 上的压降(C 点) 将持续增加直到超过 B 点电压,此时 D 点输出为低电位,VT1 、VT2 关断。

这个过程一直重复下去,所以恒流电流={[2 .5 ÷ (R7+R8)] × R8} ÷ R9 。

以图中为例,流过Load 端的电流为{[2 .5 ÷ (100k+10k)] × 10} ÷0 .1 ≈ 2 .3A 。

IC1B 起低压保护作用。

平时G 点电位高于H 点,所以F 点为高电位,VT3 不动作,VT1 、VT2 正常工作。

当Load 端的电压低于设定值时 F 输出为L ,VT3 动作,将VT1 、VT2(E 点) 的驱动电压拉低,VT1 、VT2 将不导通,无负载电流流过Load 端口,起到了低压保护作用。

例如在对一块铅酸电池放电时,将12V 的电池放到电压只有3V 时,该电路就会发挥低压保护作用,终止放电电流。

希望终止的放电电压可通过[U ÷ (R13+R10)] × R10=2 .5V 来计算,其中的U 就是希望终止的放电电压。

直流电子负载的设计制作

直流电子负载的设计制作

直流电子负载的设计制作【摘要】本设计主要以高速、低功耗、超强抗干扰STC12C5A60S单片机为控制核心设计直流电子负载。

包括控制电路(MCU)、主电路、采样电路、显示电路等,能够检测被测电路的电流值、电压值等各个参数,并能直观的在液晶上显示。

本系统由自锁开关控制电路的工作状态,通过手动调节开关切换在恒压、恒流、恒阻电路之间的工作状态,由LED灯指示相应的工作状态。

系统的稳压范围为1V-30V,稳流范围为100mA-3.5A,误差0-5%在题目要求范围内,达到题目要求并扩展了恒压、恒流的范围。

由单片机控制,通过按键达到对恒压值或恒流值在一定范围内的控制,设置了过载保护,通过亮灯显示过载。

【关键词】电子负载;单片机(MCU)1.方案设计与论证1.1 整体方案设计基于手动调节单片机控制的直流电子负载图1 基于手动调节单片机控制的直流电子负载原理图本方案通过两个自锁开关来控制电路的工作状态,在恒压、横流、恒阻之间进行切换,通过stc12c5a60s单片机通过D/A芯片控制恒压、恒流等的值,stc12c5a60s是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统的8051,但速度快8-12倍,8路高速10位A/D转换。

采用大功率NMOS 管IRF540,该管导通电阻足够小,源漏抗击穿能力足够强。

软硬件结的方式,方便简洁实现了不同模块之间的转换,很好的完成了恒压、恒流等基本功能,并完成了恒阻等附加功能。

由单片机采集电压、电流值,检测电路过载控制继电器工作,实现电路的过载保护并报警。

1.2 模块方案1.2.1 恒压设计方案方案一:用晶体管来实现电压放大和比较,基极和发射极分别相当于比较器的负、正输入端。

基极本身会分得一部分电流,同时还会有个电流Ibe影响发射极的电压。

这样的电路能够实现恒压功能,但是误差比较大,同时还有较大的功率损耗。

方案二:直接用运算放大器OP07芯片来实现电压的放大和比较电路看起来简单易懂。

简单的电子负载电路设计

简单的电子负载电路设计

简单的电子负载电路设计电子负载是一种用于模拟电子设备在负载条件下的行为的电路。

它可以模拟电子设备在不同负载条件下的电流、电压和功率特性,以便进行电路性能测试和故障诊断。

在电子设备设计和制造过程中,电子负载是一个至关重要的工具。

本文将介绍一个简单的电子负载电路设计。

设计目标:设计一个电子负载电路,能够模拟电子设备在不同负载条件下的电流和电压特性。

该负载电路应具有以下功能:1.可调节电流和电压范围,以适应不同电子设备的测试需求。

2.能够精确地测量电流、电压和功率。

3.具备过载保护功能,以防止电子设备被过载而损坏。

4.具备过热保护功能,以保证负载电路的安全运行。

5.具备远程控制功能,以便远程管理和监控负载电路的状态。

设计步骤:1.确定电流和电压范围:首先,我们需要确定负载电路所需的电流和电压范围。

这取决于我们要测试的电子设备的性能和规格。

通常,我们可以选择一个较小的范围(例如0-10V,0-1A),以便在设计和测试过程中更方便。

2.选择适当的电子元件:根据所选的电流和电压范围,选择适当的电子元件,如电压稳压器、电流传感器、电阻等。

这些元件将用于调节电压和电流,以及测量电流和电压。

3.设计电路原理图:使用所选的电子元件,设计电路原理图。

电路主要由电压稳压器、电流传感器和控制电路组成。

控制电路将根据输入的控制信号来调节电压和电流。

该电路还应包括过载和过热保护电路,以确保负载电路的安全运行。

4.PCB设计和制造:将电路原理图转化为PCB设计,并制造PCB板。

PCB板上应包含所选的电子元件,以及与电路连接的连接器和控制接口。

5.焊接和调试:将电子元件焊接到PCB板上,并进行必要的调试。

在调试过程中,我们应该验证电路的工作正常,并确保它满足我们的设计需求。

6.测试和优化:进行测试以验证负载电路的性能和可靠性。

根据测试结果,对电路进行优化,以提高其性能和稳定性。

7.远程控制和监控:添加远程控制和监控功能,以便远程管理和监控负载电路的状态。

电子负载装置简单设计

电子负载装置简单设计

电子负载装置简单设计电子负载是用于模拟负载电流、电压和功率的一种设备。

它可以用于测试电源、电池、电动车、太阳能电池板等电子设备的性能,以及模拟不同的负载条件。

电子负载的基本原理是将电源的电能转化为热能,并通过风扇或者冷却系统散热。

电子负载的主要特点是可以调节工作条件,包括调节负载电流、电压和功率等。

一般来说,电子负载可以分为恒压模式和恒流模式两种。

在设计电子负载装置时,首先需要确定设计目标和需求。

例如,需要调节的最大电压、电流和功率是多少?电子负载应该具有的保护功能是什么?这些因素将影响到整体的设计方案。

随后,应该选择合适的元器件和电路方案。

对于常见的电子负载,其主要组成部分包括负载电阻、电压采样电路、电流采样电路、控制电路和保护电路等。

负载电阻用于实现电流和电压的调节,一般采用功率电阻或者功率管等元器件。

电阻的选择应该考虑到其承载能力、稳定性和功率损耗等因素。

电压采样电路用于检测负载电压,一般采用分压电路或者隔离放大器等元器件。

电流采样电路用于检测负载电流,一般采用电流传感器或者霍尔传感器等元器件。

控制电路用于控制负载的工作状态,一般采用模拟控制电路或者数字控制电路等元器件。

保护电路用于保护负载和电源,一般采用过压保护电路、过流保护电路等元器件。

在设计过程中,需要考虑到电子负载的精度、响应时间和稳定性等因素。

此外,还需要选择合适的散热装置,以保证负载在工作过程中的稳定性和可靠性。

最后,需要进行电路布局和绘制电路图。

应该注意保持信号的良好传输和电路的稳定性。

此外,还应该注意到电源和负载之间的连接方式和接口设计。

总结起来,电子负载装置的设计需要考虑到负载电流、电压和功率的调节范围,选择合适的元器件和电路方案,设计合理的散热装置,并进行电路布局和绘制电路图。

只有综合考虑这些因素,才能设计出满足需求的电子负载装置。

一文详解如何制作电子负载仪

一文详解如何制作电子负载仪

一文详解如何制作电子负载仪电子负载仪是电源制作和电池性能测试必不可少的一种仪器。

顾名思义电子负载仪是由电子器件组成模拟负载,用来检测各类电源带负荷特性和化学电源输出性能的仪器。

在恒电流测试时加以同步计时,就可精确测出电池容量值。

笔者因工作需要,曾接触过多个厂家电子负载仪产品。

虽然档次高低迥异、体积相差很大,但是电子负载的重要部分,即电子开关部件大部分由管耗较小的VMOS功率管组成,其工作模式均为PWM方式。

为了电池容量计量的方便,负载仪大多工作于恒流放电模式。

电子开关驱动电路有单片机、运算放大器、分立元件组成控制电路。

高级的还具有各种功能显示和设置功能。

所以配置较高的产品价位极高,约几千元至数万元不等。

其价位是很多电子爱好者和小厂家望洋兴叹!可见,如果撇开很多华而不实的设置和显示功能,以坚固耐用、容易操作、简单可靠作为设计指标的大容量负载仪,肯定能受到很多用户所欢迎!基于上述主导方针,笔者设计了一款用LM324运放为主控器件的电子负载仪。

整个仪器由电子开关、斜波发生、电流检测放大、比较调节、PWM驱动单元组成。

该仪器可对12~48V电源和电池进行放电性能测试,最大电流为20A;操作非常方便;由K1控制放电投入或切出;W1调节电流幅度大小;W2调节欠压值。

下面简单介绍电路工作原理,其电路如图1所示。

图中,IC1A、R1~R4、Q1、C3、C4、D1组成斜波发生电路。

其中,R2、R3分压为IC1A反相输入端基准电压;而同相输入端接C3通过R1充电。

初始时IC1A输出低电平;当C3电压上升大于反相基准时,IC1A输出为高电平;经D1、R4使Q6导通,致C3瞬间放电为0V。

此时IC1A输出翻转为低电平。

又重复上述过程。

如此周而复始,C3接连产生类如锯齿波脉冲,锯齿最大幅度略低于反相端基准电压,该脉冲送IC1B反相端作为PWM周期比对脉冲;而IC1B同相端输入控制信号:此信号由经IC1D单元与电流反馈信号比较处理后输出。

直流电子负载的设计制作DZ版

直流电子负载的设计制作DZ版

直流电子负载的设计制作D Z版(总11页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--直流电子负载的设计制作摘要:本设计利用51单片机程控输出数字信号,经过DA转换成模拟量,作为MOSFET功率电路的输入信号。

其中MOSFET功率电路由比较器控制NMOS管导通,形成正负反馈模型,实现了恒压、恒流和恒阻三种模式的切换和设置调节。

AD实时采集输出的恒定信号,传送给单片机,实现数字显示及自动过载保护功能,完成了题目的要求。

三种模式采用手动切换,CV范围扩大为0-30V 左右,CC扩大为0-3A左右,CR范围为1~99欧姆,测量精度小于5%,系统电路简洁,调节快速,且具有过载保护提示,键盘输入设置,LCD实时显示等功能。

关键字:电子负载,单片机,恒流,恒压,恒阻Abstract: In this design, the 51 single-chip outputs digitalsignal ,then DA converts analog which is the input signal of MOSFET power circuit. MOSFET power circuit is controlled by the comparator and NMOS transistor is turned on, the positive and negative feedback model was formed to achieve a constant voltage, constant current and constant resistance three modes switch and set the adjustment. AD acquisits constant output signal ,then it is transmitted to the microcontroller, digital display and automatic overload protection to complete the requirements of the topic. Three modes was designed to be manual switching, the CV extend about 0-30V, CC expanded to about 0-3A, Cr ranges from 1 to 99 ohms, the measurement accuracy is less than 5%, system circuit is simple and fast adjustment, and has overload protection prompts, keyboard input settings, LCD real-time display functions.Keywords: electronic load, microcontroller,constant current,constant voltage,constant resistance目录一、方案论证与设计 (1)1.1整体方案分析设计 (1)模块方案比较 (1)MOSFET功率(恒流恒压恒阻)电路方案选择 (1)主控器模块方案选择 (2)显示模块方案选择 (2)二、电路设计 (2)模拟电路分析设计(各模块仿真图见附录) (2)恒流电路模块 (2)恒压电路模块 (3)恒阻电路模式 (3)自动过载保护模块 (4)数字电路分析设计(数字电路原理图见附录) (4)DA/AD模块 (4)负载参数的可调节和数字化显示的方法 (4)三、软件设计 (4)四、测试方案及测试结果 (4)测试仪器 (4)测试方法 (4)测试数据 (5)恒流模式测试 (5)恒压模式测试 (5)恒阻模式测试 (5)过载保护报警测试 (6)测试结果分析 (6)五、总结 (6)六、参考文献 (6)一、方案论证与设计1.1整体方案分析设计该系统包括主控器、键盘、显示电路、MOSFET功率电路和AD、DA处理电路六个部分。

收藏!易于自制的,恒流电子负载。

收藏!易于自制的,恒流电子负载。

收藏!易于自制的,恒流电子负载。

电子负载,在维修和调试中,有着很大的作用。

但是还不错的成品电子负载,都价格不菲。

有时候,在能满足需要的情况下,自制,是一个不错的选择。

下图是一个用单片机来现实负载数据的,恒流型电子负载的电路图。

图中,虚线框中是恒流产生电路,虚线框外是单片机显示部分。

对于显示部分,可以有很多解决方案,这里不详细描述。

下面对恒流产生电路,进行原理分析。

恒流部分,由IC3A与场效应管VT1~VT4等元件构成。

当电阻负载接通电源(+12V)时,并且在LOAD端接有测试源时。

通电瞬间,由于没有电流流过VT1~VT4,因此A点电压低于B点电压(A点是电流反馈电压,B点是恒流值设置电压。

),此时IC3A 输出高电平,使得VT1~VT4导通,LOAD对地的电阻减小,流入的电流增大,使R36检流电阻上的电压逐渐升高,直到接近甚至轻微超过B点电压,引起IC3A输出电压下降,VT1~VT4导通程度下降,直到LOAD流入的电流趋于恒定在设定值。

R34和R35用于设定B点电压,以便设置恒流值。

整个电路非常简单。

通过增加一些检测或者数字调节,便能实现更高性能的电子负载功能。

有兴趣的同学,不妨试试。

简单的电子负载电路设计

简单的电子负载电路设计

简单的电子负载电路设计电子负载电路是一种能够模拟电子装置所需的负荷,并且能够对输入电流、电压和功率进行精确控制的电路。

在电子设备的测试和调试过程中,电子负载电路起着非常重要的作用。

在本文中,我们将介绍一种简单的电子负载电路设计,该设计使用了普通的电阻和一些基本的电子元件。

电路设计的目标是使用简单的元件制作一个能够模拟负载的电子负载电路。

这种电子负载电路可以被用在各种电子设备的测试和调试中,例如电源或电池的测试。

首先,我们需要确定电子负载电路所需的基本参数,如最大电流和电压。

在设计中,我们将使用一个基准电阻和一个功率电阻来模拟电子负载。

基准电阻是一个固定电阻,它将用来与测试设备的输出端相连,以提供一个稳定的电阻。

在这里,我们将使用一个1欧姆的电阻作为基准电阻。

功率电阻是一个可调电阻,它将用来控制负载的电阻值。

我们将使用一个可变电阻,以便可以根据需要调整电阻值。

在这里,我们将使用一个10欧姆的可变电阻。

接下来,我们需要设计一个相应的电路来控制功率电阻的电阻值。

一个简单的电路是使用一个运算放大器(op-amp)和一个参考电压源。

基本电路如下所示:在这个电路中,参考电压源产生一个稳定的基准电压,在这里我们将使用一个2.5伏的电压源。

运算放大器将基准电压与电流反馈进行比较,并输出一个对应的电流进行控制。

通过调整可变电阻的电阻值,输入电压将被调整,从而控制功率电阻的电阻值。

要注意的是,为了保护运算放大器不被损坏,我们需要使用一个电压限制电路来限制输入电压的范围。

在这个电路中,我们将使用两个二极管来限制输入电压,如下所示:在这个电路中,当输入电压超过2.5伏时,二极管将导通,将多余的电压引流到地,从而保护运算放大器。

最后,我们需要使用一个电流表来测量输入电流和负载电流。

电流表将根据输入电流进行相应的调整,并显示实时的电流值。

以上是一个简单的电子负载电路设计,利用基准电阻、功率电阻、运算放大器、参考电压源、二极管和电流表来模拟电子装置的负载。

简易交流电子负载

简易交流电子负载

简易交流电子负载
一、任务
设计并制作一个单相交流可调阻抗电子负载,输入电压有效值为0~18V,频率为50Hz。

交流电子负载系统框图如图1所示。

图1系统主电路框图
二、要求
1基本要求:
(1)模拟负载范围Z eq=(6Ω~36Ω)∠(-30°~30°)。

(2)能适应的输入电压最大值V imax≥18V,输入电压最小值V imin≤3V。

(3)输入电流谐波畸变率THD≤2%。

(4)能显示当前输入电压、输入电流和等效负载值,具有负载预设功能。

2发挥部分:
(1)扩展可模拟负载的范围至Z eq=(5Ω~100Ω)∠(-50°~50°)。

(2)减小最小适应电压范围至尽量小。

(3)具有模拟恒功率纯阻性负载功能,输入电压范围9V~18V时,功率范围
5W~25W输入电压电流同相位。

(4)具有模拟恒流纯阻性负载功能,电流范围0A~3A,输入电压电流同相位。

(5)其他。

三、评分标准
注:测试中,以电流总谐波畸变率小于6%时对应的输入电压作为能适应的最小输入电压。

自制数控电子负载

自制数控电子负载

自制数控电子负载
电子负载是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。

它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。

一般开关电源的调试检测是不可缺少的。

电子负载整合具有测试设备的众多功能,如负载瞬态恢复时间、电流极限特性分析、效率、启动时间、源效应(电源调整率)、编程响应时间、PARD(波纹和噪声)、功率因子、伏特栓锁现象、过压关闭、飘移等。

电子负载可用几种方法执行电源测试。

它们一般是可编程的,但大多数电子负载需要外部DAC编程器。

这一能力在测试期间能精确控制负载值,为测试装置操作者提供有价值的状态信息。

电子负载通常采用FET设计,它比采用继电器和电阻器的解决方案更可靠,也更简易,还可选择工作模式:恒流(CC)、恒压(CV)和恒阻(CR)。

较复杂的电子负载在一台产品中都会提供这三种模式,具有最高的测试灵活性,并且还提供测量直流电压和电流这两种电源的通用解决方案。

电子负载的最后一项优点是可提供通过总线的回读,而无需使用一些测试中测量电压和电流的数字多用表。

自制数控电子负载

自制数控电子负载

自制数控电子负载
自制数控电子负载
电子负载是通过控制内部功率(MOSFET)或晶体管的导通量(量占空比大小),依靠功率管的耗散功率消耗电能的设备。

它能够准确检测出负载电压,精确调整负载电流,同时可以实现模拟负载短路,模拟负载是感性阻性和容性,容性负载电流上升时间。

一般开关电源的调试检测是不可缺少的。

电子负载整合具有测试设备的众多功能,如负载瞬态恢复时间、电流极限特性分析、效率、启动时间、源效应(电源调整率)、编程响应时间、PARD(波纹和噪声)、功率因子、伏特栓锁现象、过压关闭、飘移等。

电子负载可用几种方法执行电源测试。

它们一般是可编程的,但大多数电子负载需要外部DAC编程器。

这一能力在测试期间能精确控制负载值,为测试装置操作者提供有价值的状态信息。

电子负载通常采用FET设计,它比采用继电器和电阻器的解决方案更可靠,也更简易,还可选择工作模式:恒流(CC)、恒压(CV)和恒阻(CR)。

较复杂的电子负载在一台产品中都会提供这三种模式,具有最高的测试灵活性,并且还提供测量直流电压和电流这两种电源的通用解决方案。

电子负载的最后一项优点是可提供通过总线的回读,而无需使用一些测试中测量电压和电流的数字多用表。

大功率电阻负载diy 1000w

大功率电阻负载diy 1000w

大功率电阻负载diy 1000w随着科技的不断发展,人们对电能的需求越来越大,大功率电阻负载在各种场合中的应用也愈发广泛。

在这种背景下,DIY一款1000W的大功率电阻负载成了许多人的需求。

本文将为大家介绍如何DIY大功率电阻负载,以及相关应用领域和注意事项。

一、大功率电阻负载的必要性大功率电阻负载在电力系统、电子设备、工业生产等领域具有广泛的应用。

它能够将电能转化为热能,从而实现对设备的控制、保护等功能。

与此同时,大功率电阻负载具有良好的稳定性、可靠性和安全性,是许多场合不可或缺的元件。

二、DIY 1000W大功率电阻负载的材料选择要制作1000W的大功率电阻负载,首先需要选择合适的材料。

主要包括以下几种:1.电阻材料:碳膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻等,可根据实际需求选择电阻值和功率。

2.散热器:铝制散热器具有良好的导热性能,可以有效降低电阻负载的温度。

3.外壳:选用耐高温、绝缘性能好的材料,如酚醛树脂、环氧树脂等。

4.电接线:选择足够截面积的导线,以确保电流稳定传输。

三、制作步骤与注意事项1.制作步骤:(1)根据电阻负载的功率和电阻值,选择合适的电阻材料,并焊接在铝制散热器上。

(2)将焊接好的电阻负载放入外壳中,注意保持散热通道畅通。

(3)安装电接线,确保接线牢固可靠。

(4)对外壳进行绝缘处理,以防止短路事故。

(5)安装完毕后,进行试验测试,检查电阻负载的性能是否符合要求。

2.注意事项:(1)在制作过程中,务必注意安全,避免触电、短路等事故。

(2)选用高品质的材料,确保电阻负载的性能和寿命。

(3)在焊接电阻材料时,要注意焊接质量,避免虚焊、焊渣等现象。

(4)试验测试时,确保电源和负载的安全距离,以防意外事故。

四、电阻负载的应用领域大功率电阻负载在以下领域具有广泛的应用:1.电力系统:用于无功补偿、谐波治理等。

2.电子设备:如开关电源、逆变器等。

3.工业生产:电机启动、制动、调速等。

4.电动汽车:电池充放电控制、电机控制等。

直流电子负载的制作F

直流电子负载的制作F

关键词:直流电子负载、恒压电路.恒流电路.0P07. LM317等Abstract: this paper discusses the LM317 respectively by constant voltage circuit and 0P07 constant current circuit control voltage current constant - de electronic load design and process. Can realize the following functions: electronic load persistence flow and constant pressure two mode, can be manual switch. Constant current way no matter how to change the input voltage (in a certain range), flows through theelectronic load current constant, and the current value can be set. Work in constant pressure mode, theelectronic load terminal voltage constant, and can be set, into the electronic load current with the measured de power supply voltage change and change. Voltage current value measured by multimeter.Keywords: de electronic load, constant volt age circuit, constant current circuit, 0P07 LM317, etc目录一•引言 (4)二•总体方案论证与比较 (4)1 •参数设计方案论证 (5)2•恒流恒压设计方案 (5)3•功率控制方案选择 (6)4•显示方案选择 (7)三•系统电路介绍 (7)(1)恒压电路 (7)(2)恒流电路 (7)四•系统测试方案与测试结果 (8)五.结论与小结 (9)参考文献附件:芯片介绍 (10)1.LM317 (10)2.0P07 (11)1、引言电子负载是利用电子元件吸收电能并将其消耗的一种负载。

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DIY 电子负载系统
设计思想:1、想了解手中各种电源、电池特性,电子负载必不可少
2、设计制作不同类型电子负载,享受体验各自特性,所以做了两个:无源型与有源型
3、花钱要尽可能少,最大程度利用手中现有设备完成数据采集自动化
4、外观设计尽可能具有自己的个性风格
一、无源电子负载
二、
简介:1、电路尽可能简单、花钱要尽可能少
2、避开每次使用都用万用表监视调整负载电流
3、使热量尽可能均匀分布在一块电路板上,免去外加散热器
4、手中各种锂电比较多,打算专门为锂电服务
5、基于以上几点反复思考决定使用六片AMS1117-1.2(0.2元/片)完成恒流每路一片AMS1117-1.2,恒流100mA,六路最大负载电流总和为600mA
六片AMS1117-1.2均匀分布在一块电路板上,刻电路板时尽量保存覆铜加强散热
6、用5个拨号开关设定电流
5个拨号开关全部关断时,负载电流为100mA,每接通一个开关,增加100mA
7、用较厚的不锈钢带将电路板链接在底座上
8、适应电压范围:最小电压为2.7V,最高适应电压由AMS1117-1.2决定
9、用手中VC86D(带USB电脑接口)万用表完成数据采集自动化
二、有源电子负载
简介:1、电路尽可能简单、花钱要尽可能少,服务于各种电源、电池
2、核心元器件为:IRF520(1.9元/个)、LM358P(0.2元/片)、TL431(0.1元/个)3、在铝合金门窗加工点寻找一块料头做散热器,整体设计围绕这块铝合金料头
4、铝合金料头是块方管,为了解决散热通风,在下面开个长方形口
使得散热对流获得改善,同时还可以用小风扇从下面往上吹进行强制散热5、LM358P内部两个运算放大器,实际用一个就可以,避免浪费,两个运算放大器全部使用
其中一个做采样放大,将电流采样信号最大值放大到2.5V,与TL431基准电压相同
另一个接IRF520,去调整稳定负载电流
6、电流取样电阻为0.068Ω无感陶瓷电阻(过两天到货,暂时用0.22Ω普通电阻,电流只能达到1A)
7、用较厚较宽的不锈钢带将电路板链接在底座上
8、电流可调范围在0~3A之间,1A时最低适应电压可达0.5V以下,最高适应电压由IRF520决定
功耗8W以内不需要扇强制散热,加风扇强制散热功率至少提高一倍9、同样用手中VC86D(带USB电脑接口)万用表完成数据采集自动化
三、电路图与改进
改进:1、有源电子负载改进
我没有制作电路板套餐,只能刀刻
如果有制作电路板套餐腐蚀电路板,使用贴片元件,电路板面积可缩减到现有面积四分之一以下
这样可以将电路板放到铝合金方管内,使外观变得更古怪富有特点2、接下来打算编写一个小软件,进一步加工处理数据,给出完整的测试结果及绘制更理想漂亮的放电曲线
四、应用—电测试电池容量
虽然是“DIY电子负载”,但下面测试结果准确度值得信赖
精度不见得比专业电子负载低,因为使用前校对过放电电流
采样数据完整,嫌麻烦没∑求和计算电池放电能量
接下来打算编写一个小软件,进一步加工处理数据,给出完整的测试结果及绘制更理想漂亮的放电曲线
1、SX40相机沣标锂电电池
新电池,容量足,放电曲线还可以,寿命多长不清楚,对得起价格
2、G9、400D相机原厂锂电电池
测试前没补充充电,已经用了几年,电量不减,放电曲线依然不错同时间购买的品胜电池,已经用坏了两块
3、品力牌磷酸铁锂电池
容量不足,放电曲线非常好
这个小AA电池短路电流可达7A(我做过短路试验)
使用非常频繁,最近几乎一两天充一次电,用于小台灯、小电钻
4、山寨版18650锂电电池
容量虚标,放电曲线不理想,小电流使用还可以,价格便宜(10元一节)。

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