Satura rādītājs:

Arduino barošanas avots ar 3.3v, 5v un 12v izejas opcijām (1. daļa): 6 soļi
Arduino barošanas avots ar 3.3v, 5v un 12v izejas opcijām (1. daļa): 6 soļi

Video: Arduino barošanas avots ar 3.3v, 5v un 12v izejas opcijām (1. daļa): 6 soļi

Video: Arduino barošanas avots ar 3.3v, 5v un 12v izejas opcijām (1. daļa): 6 soļi
Video: Review of WUZHI WZ5005 250W 5A Buck Converter panel with WiFi App 2024, Jūlijs
Anonim
Arduino barošanas avots ar 3.3v, 5v un 12v izejas opcijām (1. daļa)
Arduino barošanas avots ar 3.3v, 5v un 12v izejas opcijām (1. daļa)

Sveiki puiši! Esmu atpakaļ ar citu Instructable.

Izstrādājot elektroniskos projektus, barošanas avots ir viena no vissvarīgākajām projekta daļām, un vienmēr ir nepieciešama vairāku izeju sprieguma barošana. Tas ir tāpēc, ka dažādiem sensoriem ir nepieciešams atšķirīgs ieejas spriegums un strāva, lai tie darbotos efektīvi. Tāpēc šodien mēs izstrādāsim daudzfunkcionālu barošanas avotu. Barošanas avots būs Arduino UNO barošanas avots, kas izvadīs vairākus sprieguma diapazonus, piemēram, 3.3V, 5V un 12V. Vairogs būs tipisks Arduino UNO vairogs, un visas Arduino UNO tapas var izmantot kopā ar papildu tapām 3.3V, 5V, 12V un GND.

1. darbība. Nepieciešamā aparatūra

Ir izmantoti šādi komponenti:

1. LM317 - 1 Vienība

2. LM7805 - 1 vienība

3. LED - 1 vienība

4. 12V DC mucas ligzda - vienība

5. 220Ω rezistors - 1 vienība

6. 560Ω rezistors - 2 vienības

7. 1uF kondensators - 2 vienības

8. 0.1uF kondensators - 1 vienība

9. Burg Pins (20 mm) - 52 vienības

2. darbība: shēmas shēma un darbs

Ķēdes shēma un darbs
Ķēdes shēma un darbs

Arduino barošanas avota shēmas shēma un shēma ir diezgan vienkārša un nesatur daudz komponentu izvietojuma. Visam Arduino UNO Shield galvenajam spriegumam mēs izmantosim 12 V līdzstrāvas mucu. LM7805 pārveidos 12V uz 5V izeju, līdzīgi, LM317 pārveidos 12V uz 3,3V izeju. LM317 ir populārs sprieguma regulatora IC, ko var izmantot, lai izveidotu mainīga sprieguma regulatora ķēdi.

Lai pārveidotu 12V uz 3.3V, mēs izmantojam 330Ω un 560Ω kā sprieguma dalītāja ķēdi. Ir svarīgi novietot izejas kondensatoru starp LM7805 izeju un zemi. Līdzīgi starp LM317 un Ground. Paturiet prātā, ka visiem pamatiem jābūt kopīgiem un nepieciešamais sliežu platums jāizvēlas atkarībā no strāvas, kas plūst caur ķēdi.

3. solis: PCB dizains

PCB dizains
PCB dizains

Pēc ķēdes sagatavošanas ir pienācis laiks turpināt izstrādāt mūsu PCB, izmantojot PCB projektēšanas programmatūru. Kā minēts iepriekš, es izmantoju Eagle PCB Designer, tāpēc mums vienkārši jāpārvērš shematisks uz PCB plati. Pārvēršot shēmu uz tāfeles, jums arī jānovieto sastāvdaļas atbilstoši projektam. Pēc shematiskās pārveides uz tāfeles mana PCB izskatījās kā iepriekš dotais attēls.

4. solis: PCB dizaina parametru apsvēršana

1. Izsekošanas platuma biezums ir vismaz 8 mil.

2. Plaisa starp plakano varu un vara pēdām ir vismaz 8 mil.

3. Atšķirība starp izsekojamību un izsekojamību ir vismaz 8 milj.

4. Minimālais urbja izmērs ir 0,4 mm

5. Visām trasēm, kurām ir pašreizējais ceļš, ir vajadzīgas biezākas pēdas

5. solis: Gerber augšupielāde LionCircuits

Gerbera augšupielāde LionCircuits
Gerbera augšupielāde LionCircuits
Gerbera augšupielāde LionCircuits
Gerbera augšupielāde LionCircuits

Mēs varam uzzīmēt PCB shēmu ar jebkuru programmatūru atbilstoši jūsu ērtībai. Šeit man ir savs dizains un Gerbera fails.

Pēc Gerber faila ģenerēšanas varat to nosūtīt ražotājam. Kā jūs visi zināt, kuri esat lasījuši manus iepriekšējos norādījumus, es dodu priekšroku LIONCIRCUITS.

Viņi ir tiešsaistes PCB ražotājs. Viņu platforma ir pilnībā automatizēta, jums ir jāaugšupielādē Gerber faili, un citātu var redzēt uzreiz. Viņiem ir zemu izmaksu prototipēšanas pakalpojums, kas ir ļoti noderīgs šāda veida projektos. Izmēģiniet tos. Augsti ieteicams.

Šīs pamācības 2. daļa drīz tiks izlaista. Līdz tam sekojiet līdzi.

Ieteicams: