Բովանդակություն:
- Քայլ 1: Շղթայի դիագրամ
- Քայլ 2. Բաղադրիչների ցուցակ
- Քայլ 3: PCB- ի պատրաստում
- Քայլ 4: oldոդման դիմակ (ըստ ցանկության)
- Քայլ 5: Sոդում
- Քայլ 6: Հավաքում
- Քայլ 7: Միացրեք
Video: Կարգավորելի սնուցման աղբյուր `7 քայլ (նկարներով)
2024 Հեղինակ: John Day | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-01-30 09:49
ARԳՈՇԱՈՄ. Այս նախագիծը ներառում է բարձր լարում, ուստի պետք է զգույշ լինել:
Ես պատրաստել եմ փոփոխական սնուցման աղբյուր `տանը օգտագործելու համար: Այն կարող է ապահովել 17V մինչև 3A: Դուք կարող եք ինքներդ էլեկտրամատակարարում կատարել ՝ հետևելով քայլերին ՝ տանը օգտագործելու համար:
Քայլ 1: Շղթայի դիագրամ
- Նախ մուտքերը միանում են տրանսֆորմատորին: Ես օգտագործեցի մոտավորապես 65 Վտ տրանսֆորմատոր: Եթե մենք ուղղակի հաշվարկ կատարենք (Հզորություն = Ընթացիկ*Լարման), կարող ենք գնահատել, թե քանի վտ է մեզ անհրաժեշտ:
- Այնուհետեւ ես կառուցում եմ ուղղիչ կամուրջ `դիոդներով: Այս կերպ մենք կարող ենք ստանալ ուղղակի հոսանք:
- Հաջորդ քայլը զտումն է: Ես զտման համար օգտագործել եմ 3300 uf կոնդենսատոր: Եթե օգտագործում եք 2*2200 uf (զուգահեռ), այն կարող է ավելի լավ լինել:
- Ես օգտագործել եմ lm350- ը իմ սխեմայում: LM350- ը մուտքի և ելքի միջև 1.25 վ տարբերություն է ստեղծում: Այսպիսով, մենք պետք է հաշվարկենք R1 և Rv1 ՝ մեր ելքային ելքը կարգավորելու համար Vout = 1,25 V (1+Rv1/R1)+Iadj*Rv1: Մեր հզորության հաշվարկն է P = Ընթացիկ*(Vin-Vout):
- D5, D6 և D7- ը պաշտպանական դիոդներ են: Դրանք թույլ չեն տալիս կոնդենսատորները լիցքաթափվել կարգավորիչի մեջ ընթացիկ ցածր կետերի միջոցով:
- C1- ը մուտքի շրջանցման կափարիչն է: Այն կարող է լինել 0.1 F սկավառակ կամ 1 F տանտալ:
- C7- ը զտում է աղմուկը կաթսայի վրա: Դուք չպետք է ընտրեք 20uF- ից բարձր:
- LDO կարգավորիչների համար նրանք պետք է էներգիա սպառեն միջակայքի միջև: Իմ lm350- ի համար դա 10 մ էր, այդ պատճառով ես օգտագործեցի 5 վ քարե դիմադրություն: Եթե դուք ընտրել եք 10w, դա կարող է ավելի լավ լինել:
Ես օգտագործեցի երկրորդ միացում dc երկրպագուի համար `լրացուցիչ ելքով:
Քայլ 2. Բաղադրիչների ցուցակ
Հիմնական PCB
- Տրանսֆորմատոր (65 Վտ)
- Lm350
- 1n5401 դիոդներ*4
- 3300 uf 50 վ կոնդենսատոր
- 0.1uf ֆիլմի կոնդենսատոր
- 1n4007 դիոդներ *3
- 2.5 կճուճ
- 2.2uf էլեկտրոլիտիկ կափարիչ
- 120r 1w
- 22uf էլեկտրոլիտիկ 50 վ գլխարկ
- 100uf էլեկտրոլիտիկ 50v կափարիչ
- 4u7 տանտալ 35v կափարիչ
- 150r 5w քարե դիմադրություն (դուք պետք է հաշվարկեք ձեր սեփական սխեմայի համար)
- Ապակե ապահովիչ (3A-3.3A)
Երկրորդ հատ
- առաջնորդեց
- երկրպագու
- 1n4007 դիոդներ*f
- 470 uf 35v էլեկտրոլիտիկ կափարիչ
Քայլ 3: PCB- ի պատրաստում
PCB- ն նկարելուց հետո ես տպել եմ տպիչի վրա, այնուհետև տպում եմ պղնձե սալիկի վրա: Դրանից հետո ես որոշ ձևեր փոխեցի: Դուք պետք է վստահ լինեք, որ PCB- ն կարող է կրել 3A: Դրանից հետո ես թթու դրեցի:
Քայլ 4: oldոդման դիմակ (ըստ ցանկության)
Այն բանից հետո, երբ պղինձը լուծում եմ թթվով, ես պատրաստեցի զոդի դիմակ իմ PCB- ներում: soldոդման դիմակ պատրաստելը փոքր -ինչ բարդ է, բայց այն շատ առավելություններ ունի: Նախ կարող եք պաշտպանվել կոռոզիայից և կանխել կարճ միացման որոշ իրավիճակներ: Maskոդման դիմակից հետո ես փոսերը փորում եմ PCB- ի վրա:
Քայլ 5: Sոդում
Sոդումը այս նախագծի ամենակարևոր մասերից մեկն է: Դուք պետք է միացնեք բաղադրիչները տվյալների թերթիկում առկա տվյալների հետ: Իմ կարծիքով, դուք պետք է վերջապես ամրացնեք lm350- ը: eringոդումից հետո դուք պետք է ստուգեք այն, որ կարճ միացում չկա:
Քայլ 6: Հավաքում
Շղթան հավաքելիս գոռում եք ճիշտ մալուխներ: Ես օգտագործել եմ մեկ բանալին և ապակյա ապահովիչը: Ես դրանք միացնում եմ իրար հաջորդաբար և միանում տրանսֆորմատորի մուտքին, բայց դրանք սխեմայի սխեման չեն: Դուք պետք է զգույշ լինեք կարճ միացումների դեպքում, հակառակ դեպքում կարող եք պայթեցնել ձեր սնուցման սարքը:
Քայլ 7: Միացրեք
Եթե հետևում եք հայտարարություններին, կարող եք ինքներդ կատարել ձեր սեփական նախագծային ցանցը `ձեր նախագծերը օգտագործելու համար:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Մարտկոցի կարգավորելի սնուցման աղբյուր - Ryobi 18V: 6 քայլ (նկարներով)
Մարտկոցի կարգավորելի սնուցման աղբյուր - Ryobi 18V. Կառուցեք DPS5005 (կամ նմանատիպ) Ryobi One+ մարտկոցով կարգավորվող էներգիայի աղբյուրի մեջ ՝ մի քանի էլեկտրական բաղադրիչներով և 3D տպված պատյանով:
Կարգավորելի լարման DC սնուցման աղբյուր `օգտագործելով LM317 լարման կարգավորիչը` 10 քայլ
Կարգավորելի լարման DC սնուցման աղբյուր LM317 լարման կարգավորիչի միջոցով. Այս նախագծում ես նախագծել եմ պարզ կարգավորելի լարման DC սնուցման աղբյուր `օգտագործելով LM317 IC- ն` LM317 էլեկտրամատակարարման սխեմաներով: Քանի որ այս սխեման ունի ներկառուցված կամրջի ուղղիչ, այնպես որ մենք կարող ենք ուղղակիորեն միացնել մուտքի 220V/110V AC հոսանքին:
Կարգավորելի սնուցման աղբյուր ՝ օգտագործելով EBay- ի էժան մասեր ՝ 8 քայլ
Էջի էժան մասերի օգտագործմամբ կարգավորվող էներգիայի մատակարարում. Այս ուղեցույցում մենք պատրաստում ենք էժան կարգավորելի սնուցման աղբյուր, որը կօգնի մեզ էներգիայով ապահովել մեր arduino նախագծերը, էներգիայի մատակարարման առավելագույն ելքը, ըստ օգտագործված մասերի արտադրողների, պետք է լինի մոտ 60 Վտ: Նախագծի արժեքը պետք է լինի
Կարգավորելի LCD տախտակի սնուցման աղբյուր `4 քայլ
Կարգավորելի LCD տախտակի էլեկտրամատակարարում. Նախկինում ես օգտագործում էի ֆիքսված 3.3v/5v կարգավորվող սնուցման տախտակ իմ տախտակի նախատիպերի համար: Այնուամենայնիվ, ես վերջերս ունեցա մի իրավիճակ, երբ նախատիպի միացումը կարգավորիչի գերբեռնում առաջացրեց, ինչը մատակարարման ներքին 5 վ կարգավորիչին կարճ միացում պատճառեց, և
DIY ՝ կարգավորելի սնուցման աղբյուր ՝ վոլտմետր գործառույթով ՝ 20 քայլ
DIY ՝ կարգավորելի սնուցման աղբյուր ՝ վոլտմետր գործառույթով. Որոշ դեպքերում, մեր էլեկտրոնային փորձարկումն իրականացնելիս, մեզ անհրաժեշտ է 4 վ լարման հոսանքի աղբյուր: Ի՞նչ անենք: 4 Վ մարտկոց գնելու համար ողջամիտ է թվում: Բայց եթե հաջորդ անգամ մեզ անհրաժեշտ է 6.5 Վ էլեկտրամատակարարում, և ինչ պետք է անենք: Մենք կարող ենք գնել 6.5V DC ադապտեր