Satura rādītājs:
- 1. solis: pielodējiet rezistorus pie PCB
- 2. solis: pielodējiet IN4007 taisngriežu diodes pie PCB
- 3. solis: pielīmējiet PCB 4148 komutācijas diodes un keramikas kondensatorus
- 4. solis: pielodējiet elektrolītiskos kondensatorus pie PCB
- 5. solis: lodējiet gaismas diodi un pārslēdzieties uz PCB
- 6. solis: pielodējiet vadu savienotāju pie PCB
- 7. solis: pielīmējiet regulējamo rezistoru pie PCB
- 8. darbība: samontējiet 7 segmentu digitālā LED displeja cauruli
- 9. solis: pieskrūvējiet LM317 pie radiatora
- 10. solis: lodējiet transformatoru uz PCB
- 11. darbība. Rīkojieties ar ārējiem savienojuma vadiem
- 12. solis: Lodējiet metāla skavas pie vadiem
- 13. darbība: rīkojieties ar akrila apvalku
- 14. solis: pieskrūvējiet transformatoru pie apakšējās plates
- 15. solis: instalējiet citu akrila plāksni
- 16. darbība: risiniet barošanas avota vadu
- 17. darbība: samontējiet 12. solī pabeigtos vadus pie savienotājiem
- 18. darbība: pārbaude
- 19. solis: analīze
Video: DIY - regulējams barošanas avots ar voltmetra funkciju: 20 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:55
Dažos gadījumos, veicot mūsu elektronisko eksperimentu, mums ir nepieciešams 4 V līdzstrāvas barošanas avots. Ko mums vajadzētu darīt? 4V akumulatora iegāde izklausās saprātīgi. Bet ja nākamreiz mums ir nepieciešams 6,5 V barošanas avots un ko mums vajadzētu darīt? Mēs varam iegādāties adapteri ar 6,5 V līdzstrāvas izeju vietnē Amazon.com. BET tas ir neekonomiski, jo tad, kad mums ir nepieciešams cits barošanas spriegums, mums par tiem ir jāmaksā. Labāks risinājums ir izgatavot regulējamu līdzstrāvas barošanas avotu. Jūs iedziļināsities detaļās par to, kā darbojas regulējams līdzstrāvas padeve, izmantojot DIY procesu, un bagātināsit sevi.
Materiāli:
1 x LM317 sprieguma regulators
2 x 470uF elektrolītiskie kondensatori
2 x 104 keramikas kondensatori
1 x 10uF elektrolītiskais kondensators
2 x 4148 diodes
4 x IN4007 diodes
1 x LED
2 x savienotājs
1 x 180Ω rezistors
1 x 1K rezistors
1 x 5 k mainīgs rezistors
1 x slēdzis
1 x siltuma izlietne
1 x 10 cm kabelis
4 x klipi
1 x 7 segmentu digitālā LED displeja caurule
1 x transformators
1. solis: pielodējiet rezistorus pie PCB
Šajā projektā ir nepieciešami tikai divi rezistori. R1 ir 180Ω, R2 ir 1kΩ. Lūdzu, izmantojiet multimetru, lai izmērītu katru rezistoru, un pēc tam ievietojiet to attiecīgajā PCB pozīcijā. Kā parādīts 1. attēlā, 180Ω rezistors pieder pie R1, un 1kΩ pieder pie R2, kas uzdrukāts uz PCB.
2. solis: pielodējiet IN4007 taisngriežu diodes pie PCB
Lūdzu, ņemiet vērā, ka taisngrieža diodēm ir polaritāte, kā parādīts 2. un 3. attēlā, baltā josla, kas uzdrukāta uz IN4007 diodes, ir jānovieto PCB mazākā taisnstūra vienā pusē.
3. solis: pielīmējiet PCB 4148 komutācijas diodes un keramikas kondensatorus
4148 komutācijas diodēm ir polaritāte, kā parādīts 5. attēlā, diodes melnais gals jānovieto tajā pašā PCB mazākā taisnstūra pusē. Keramikas kondensatoriem nav polaritātes, nav jāpievērš īpaša uzmanība virzienam.
4. solis: pielodējiet elektrolītiskos kondensatorus pie PCB
Elektrolītiskajiem kondensatoriem ir polaritāte, garā kāja ir pozitīva, un tā jāievieto caurumā, kas atrodas pie PCB uzdrukātā simbola “+”. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neievietojiet tos PCB otrādi, pretējā gadījumā tas var sabojāt visu ķēdi.
5. solis: lodējiet gaismas diodi un pārslēdzieties uz PCB
Gaismas diodei ir polaritāte, kā parādīts 12. attēlā, garā kāja ir pozitīva, un tā jāievieto caurumā pie PCB uzdrukātā simbola “+”. Lodējot slēdzi, lūdzu, pievērsiet uzmanību spraugai starp katru spilventiņu un neļaujiet izkusušajai alvai izraisīt īssavienojumu.
6. solis: pielodējiet vadu savienotāju pie PCB
Lūdzu, ņemiet vērā, ka savienotāju portiem jābūt vērstiem pret jums, pretējā gadījumā tas var radīt problēmas turpmākajā montāžā.
7. solis: pielīmējiet regulējamo rezistoru pie PCB
Ievietojiet regulējamo rezistoru PCB un pēc tam lodējiet katru tapu. Lietas, kas jums jāpatur prātā šajā solī, ir saglabāt regulējamo rezistoru vertikāli pret PCB. Pēc tam uzstādiet vāciņu pie regulējamā rezistora pogas.
8. darbība: samontējiet 7 segmentu digitālā LED displeja cauruli
Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums jāpievērš lielāka uzmanība šim solim un jāveic no 22. attēla līdz 27. attēlam, lai pabeigtu šo darbību. Ja jūs montējat nepareizi, tas var radīt neatgriezeniskus ķēdes bojājumus.
Kā parādīts 22. attēlā, ievietojiet vadu saišķi caur caurumu pie regulējamā rezistora. Un tad izmantojiet skrūvi I, kas 23. attēlā atzīmēta ar sarkanu apli, lai nostiprinātu digitālo LED cauruli. Tālāk ir parādīts 25. attēlā, lai sadalītu integrētos vadus trīs atsevišķos gabalos. Svarīgākais šajā solī ir tas, kā parādīts 26. attēlā, sarkanie un baltie un melnie vadi jāievieto caurumos attiecīgi no labās uz kreiso pusi. Ja neievērojat šo norādījumu, digitālā LED caurule var tikt neatgriezeniski bojāta.
9. solis: pieskrūvējiet LM317 pie radiatora
Izmantojiet skrūvi I, kas 28. attēlā atzīmēta ar sarkanu apli, lai piestiprinātu LM317 pie radiatora, un, kā parādīts 29. attēlā, skrūvei nav jāuzliek uzgrieznis. Pēc tam ievietojiet komplektu PCB, kā parādīts 30. attēlā. Lodējot tapas, ņemiet vērā atstarpi starp katru tapu un NELIETOJIET izkusušo alvu īssavienojumā tapas. Un jums vēlreiz jāpārbauda, vai tapas nav īsslēgtas pēc tapu nogriešanas ar multimetru.
10. solis: lodējiet transformatoru uz PCB
Kā parādīts 33. attēlā, melnie vadi jāievieto caurumos, kurus es apzīmēju ar sarkaniem apļiem. Tā kā maiņstrāvas barošanas avotam nav virziena prasību, katram melnajam vadam nav sava ekskluzīva cauruma, vienkārši lodējiet tos jebkurā secībā, kā vēlaties.
11. darbība. Rīkojieties ar ārējiem savienojuma vadiem
Kā parādīts 35. attēlā, pārgrieziet vadu uz pusēm un sadaliet divos atsevišķos gabalos. No katra stieples diviem galiem noņemiet nelielu ādas daudzumu un, kā parādīts 37. attēlā, izmantojiet lodāmuru, lai tukšajai stieplei pievienotu izkausētu alvu.
12. solis: Lodējiet metāla skavas pie vadiem
Izvelciet vadu caur caurumu metāla skavas apakšā un, kā parādīts 39. attēlā, pielodējiet skārda vadu līdz savienojuma vietai, līdz izkusušā alva to pārklāj. Un pēc tam izpildiet no 40. līdz 42. attēlam, lai pabeigtu šo darbību.
13. darbība: rīkojieties ar akrila apvalku
Kā parādīts 43. attēlā, nojauciet vāku no akrila plātnes. No 44. attēla līdz 47. attēlam ir attiecīgi apakšējais dēlis, sānu dēļi, priekšējais un aizmugurējais dēlis, augšējais dēlis. Pirms PCB montāžas pie akrila plāksnes, lūdzu, mēģiniet izveidot kastīti ar šīm akrila plāksnēm, lai aptuveni atpazītu katras plāksnes stāvokli.
14. solis: pieskrūvējiet transformatoru pie apakšējās plates
Uzstādiet transformatoru pozīcijā I, kas apzīmēta ar sarkanu apli, un pārliecinieties, vai sarkanais vads ir vērsts pret jums. Kā parādīts 51. un 52. attēlā, uzstādiet dobu skrūvi pie apakšējās plāksnes. Un tad, kā parādīts 53. un 54. attēlā, pieskrūvējiet PCB pie plates un pārliecinieties, vai poga atrodas transformatora kreisajā pusē.
15. solis: instalējiet citu akrila plāksni
55. attēls: uzstādiet labās puses dēli
56. attēls: uzstādiet priekšējo dēli. Trīs dobi taisnstūri I, kas apzīmēti ar sarkanām bultiņām, ir izlīdzināti ar diviem savienojuma portiem un slēdzi.
57. attēls: pievelciet skrūvi, lai priekšējo dēli piestiprinātu pie galvenā korpusa
58. attēls: uzstādiet otru sānu dēli un pievelciet skrūvi
59. un 60. attēls: izvelciet divus sarkanos vadus caur aizmugurējā paneļa dobu taisnstūri un pievelciet skrūvi, lai aizmugurējo plāksni piestiprinātu pie korpusa
61. un 62. attēls: Uzstādiet augšējo plāksni un pievelciet TIKAI VIENU skrūvi, lai augšējo dēli piestiprinātu pie korpusa, bet pārējos skrūvju caurumus atstājiet tukšus. Tomēr jūs varat pievilkt skrūves pie citiem skrūvju caurumiem, bet pietiek ar vienu skrūvi.
16. darbība: risiniet barošanas avota vadu
Pirms barošanas vada pielodēšanas pie sarkanajiem vadiem, lūdzu, pievienojiet izkausētu alvu melnajam vadam, izmantojot lodmetālu, kā parādīts 63. attēlā. jūs no elektrotraumas.
17. darbība: samontējiet 12. solī pabeigtos vadus pie savienotājiem
Ar skrūvgriezi piestipriniet 12. solī pabeigtos vadus pie savienotājiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka sarkanie vadi jāievieto katra savienotāja labajā pieslēgvietā, jo tie attēlo pozitīvo polaritāti, bet melnie vadi - negatīvo polaritāti.
Lietojot kā voltmetru, mērķa pārbaudes objekts, piemēram, akumulators, jāpievieno Voltmetra ievades portam I, kas atzīmēts 66. attēlā, un PUST slēdzi kreisajā pusē. Sarkanais vads ir pievienots akumulatora pozitīvajai pusei, un melnais vads ir pievienots akumulatora negatīvajai pusei.
Ja izmantojat regulējamu līdzstrāvas barošanas avotu, jums jāizmanto līdzstrāvas barošanas avota izejas ports I, kas atzīmēts 66. attēlā, un nospiediet slēdzi labajā pusē. Sarkanais vads ir pozitīvais gals, bet melnais - negatīvais. To var izmantot, lai izvadītu līdzstrāvas spriegumu no 1V līdz 15V.
18. darbība: pārbaude
67. attēlā parādīts, kā to izmantot kā voltmetru. Sarkanais vads kreisajā savienotājā ir pievienots akumulatora pozitīvajam galam, melnais vads ir pievienots akumulatora negatīvajam galam. No 7 segmentu digitālās LED lampas mēs varam redzēt, ka šīs AAA baterijas spriegums ir aptuveni 1,5 V.
68. attēlā parādīts, kā to izmantot kā regulējamu līdzstrāvas barošanas avotu. Izņemiet AAA bateriju un izmantojiet otru savienotāju, lai izvadītu spriegumu multimetram. Pagrieziet multimetra slēdzi sprieguma mērīšanas pozīcijā un pēc tam izmantojiet sarkano skavu, lai savilktu multimetra sarkano zondi, un izmantojiet melno skavu, lai savilktu multimetra melno zondi. Pagrieziet regulējamā rezistora pogu, un jūs iegūsit atšķirīgu līdzstrāvas izeju no aptuveni 1,24 V līdz 15 V.
19. solis: analīze
LM317 ir regulējams 3 terminālu pozitīvā sprieguma regulators, kas spēj piegādāt vairāk nekā 1,5 A izejas sprieguma diapazonā no 1,2 V līdz 37 V. Šis sprieguma regulators ir ārkārtīgi viegli lietojams un izejas sprieguma iestatīšanai nepieciešami tikai divi ārēji rezistori. Turklāt tas izmanto iekšējo strāvas ierobežošanu, termisko izslēgšanu un drošas zonas kompensāciju, padarot to būtībā izturīgu pret noplūdi.
No shēmas mēs redzam, ka tad, kad TAV un T12 pielietotais 12AV spriegums, tilta taisngrieža ķēde, kas sastāv no četrām IN4007 diodēm, maina maiņstrāvu uz līdzstrāvu, 0,1uF keramikas kondensatoru, C3 ir apvedceļa kondensators, kam ir nozīme jutība pret ieejas līnijas pretestību. Elektrolītiskais kondensators C1 un C4 tiek izmantots, lai izlīdzinātu spriegumu līdz gandrīz līdzstrāvas spriegumam. Lai uzlabotu pulsācijas noraidīšanu, regulēšanas spaili var apiet uz zemes. Šis kondensators C5 novērš pulsācijas pastiprināšanos, palielinot izejas spriegumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par taisngrieža elektrolītiskajiem kondensatoriem, lūdzu, ar peles labo pogu noklikšķiniet un apmeklējiet šo emuāru jaunā cilnē.
IN4148 diode D1 tiek izmantota, lai novērstu VCC izlādi caur LM317 ievades īssavienojuma laikā. Diode D2 tiek izmantota aizsardzībai pret kondensatora C5 izlādi caur LM317 izejas īssavienojuma laikā. Un D1 un D2 kombinācija neļauj C5 izlādēties caur LM317 ievades īssavienojuma laikā. Lai pielāgotu regulējamo rezistoru RP1, jūs saņemsiet izejas līdzstrāvas spriegumu no aptuveni 1,24 V līdz 15 V.
DIY materiāli ir pieejami vietnē mondaykids.com
Tālāk norādītie projekti, kurus ievietoju vietnē Instructables.com, visi izmanto šo LM317 DIY komplektu kā barošanas avotu:
DIY a Ticking Clock Sound Effect Circuit without IC
DIY gaisa uzlidojuma sirēna ar rezistoriem, kondensatoriem un tranzistoriem
DIY - pamata kopējais izstarotāja pastiprinātājs skolas mācībām
DIY ir stabils multivibrators un izskaidrojiet, kā tas darbojas
Izveidojiet ķēdi NE555, lai radītu sinusa vilni
Ieteicams:
DIY Lab Bench barošanas avots [Build + Tests]: 16 soļi (ar attēliem)
DIY Lab Bench barošanas avots [Build + Tests]: šajā pamācībā / videoklipā es parādīšu, kā jūs varat izveidot savu mainīgā laboratorijas barošanas avotu, kas var piegādāt 30V 6A 180W (10A MAX zem jaudas ierobežojuma). Minimālais strāvas ierobežojums 250-300mA. Jūs redzēsit arī precizitāti, slodzi, aizsardzību un citus
Sleak Benso barošanas avots no datora barošanas bloka: 8 soļi (ar attēliem)
Sleak Bench Power Supply from PC PSU: Update: Iemesls, kāpēc man nav bijis jāizmanto rezistors, lai apturētu PSU automātisko izslēgšanos, ir tas, ka (tā domā …) izmantotā slēdža LED vada pietiekami daudz strāvas, lai novērstu PSU tiek izslēgts. Tāpēc man bija nepieciešams barošanas avots un nolēmu izveidot
Slēpts ATX barošanas avots līdz barošanas avotam: 7 soļi (ar attēliem)
Slēpts ATX barošanas avots stenda barošanas avotam: Strādājot ar elektroniku, ir nepieciešams stenda barošanas avots, taču komerciāli pieejams laboratorijas barošanas avots var būt ļoti dārgs ikvienam iesācējam, kurš vēlas izpētīt un apgūt elektroniku. Bet ir lēta un uzticama alternatīva. Paredzot
220V līdz 24V 15A barošanas avots - Pārslēgšanās barošanas avots - IR2153: 8 soļi
220V līdz 24V 15A barošanas avots | Pārslēgšanās barošanas avots | IR2153: Čau šodien! Mēs ražojam 220V līdz 24V 15A barošanas avotu | Pārslēgšanās barošanas avots | IR2153 no ATX barošanas avota
Vēl viens barošanas avots no datora barošanas avota: 7 soļi
Vēl viens barošanas avots no datora barošanas avota: šī pamācība parādīs to, kā es uzbūvēju strāvas padevi uz galda, izmantojot vecā datora barošanas bloku. Šis ir ļoti labs projekts vairāku iemeslu dēļ:- Šī lieta ir ļoti noderīga ikvienam, kas strādā ar elektroniku. Tas nozīmē