Cuprins:
- Pasul 1: piesele
- Pasul 2: Instrumente
- Pasul 3: Breadboard
- Pasul 4: Montați uscat componentele
- Pasul 5: Lucruri de lipit
- Pasul 6: lipiți mai multe lucruri
- Pasul 7: Controlul calității
- Pasul 8: Momentul Adevărului
- Pasul 9: Posibile îmbunătățiri și modificări
Video: Cum să construiți o sursă de alimentare de top: 9 pași (cu imagini)
2024 Autor: John Day | [email protected]. Modificat ultima dată: 2024-01-30 11:46
O componentă cheie a oricărui proiect de electronică este electricitatea. Puteți utiliza cantități nesfârșite de baterii sau puteți utiliza o sursă de alimentare simplă și compactă pentru a alimenta toate proiectele dvs. electronice. Acesta este un mare proiect de electronică pentru începători, pentru cei care abia încep să intre în electronică, sau un proiect distractiv pentru cei care nu au dorit să renunțe la bani pentru un model comercial. Acest circuit este capabil să furnizeze o ieșire de tensiune variabilă de la 1,5 volți la 12 volți.
Pasul 1: piesele
Toate componentele următoare pot fi găsite la RadioShack local. De asemenea, puteți elimina cele mai multe dintre aceste piese destul de ușor din vechile electronice.1 Regulator de tensiune reglabil LM317T - 276-1778 Acesta este regulatorul de tensiune reglabil. Prinde intrarea de la două rezistențe (R1 și R2) și apoi clichetează tensiunea în consecință. Vă recomandăm să aruncați o privire la fișa tehnică dacă doriți să aflați mai multe despre această parte.1 Potențiometru liniar 0-5K - 271-1714 Acesta este R2 și ne va permite să controlăm ieșirea de tensiune.1 Rezistor 560 Ohm - 271-1116 este R1.2 1N4001 Diode - 276-1101 Există două diode pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor. D1 va proteja regulatorul de descărcarea condensatorilor dacă puterea de intrare este scurtcircuitată. D2 va proteja regulatorul de descărcarea condensatoarelor dacă puterea de ieșire este scurtcircuitată.1.1 uf Capacitor - 272-135 Acest condensator (C1) acționează ca un condensator de netezire. Ar trebui să fie doar un condensator de disc ceramic.1 Condensator de 10 uf - 272-1013 'Acest condensator (C2) îmbunătățește răspunsul tranzitoriu al regulatorului. Ar trebui să fie electrolitic.1 Comutator SPST pentru montare pe PCB - 275-645 Vă permite să porniți și să opriți alimentarea fără a deconecta negul de perete. pentru a vă conecta sursa de alimentare la mai multe circuite și componente diferite.1 12v Wall-Wart Oferă alimentarea circuitului. RadioShack are o selecție plăcută, dar vă recomand să le salvați pe a ta așa cum am făcut-o. Orice va funcționa atâta timp cât curentul de ieșire nu este mai mult decât un amplificator. Aleg una care are o ieșire de 800 mA, dar orice peste 500 mA ar trebui să acopere majoritatea proiectelor electronice de bază. Acesta este un perfboard, dar dacă doriți să vă creați propriul PCB, nu ezitați să utilizați schema EagleCAD atașată pentru a vă genera propriul aspect.1 Heat Sink - 276-1368 O bună precauție. Regulatorul a construit o protecție pentru a preveni arderea sa, dar face acest lucru limitând curentul. Dacă nu ați avut un radiator, s-ar putea să descoperiți că aveți mai puțină putere curentă decât vă așteptați. Orice bucată de metal va funcționa atâta timp cât o puteți atașa metal-metal pe filă. Chiar și un clip mare de aligator va asigura o disipare decentă a căldurii.
Pasul 2: Instrumente
Acestea sunt instrumentele standard pentru asamblarea a aproape tuturor proiectelor electronice. Nu toate acestea sunt absolut necesare, dar fac munca mult mai ușoară. Pistoalele de lipit fac ca semiconductorii să plângă lacrimi de plastic topit. Adezivul fierbinte nu contează. Am văzut. Fără glumă. Multimetru Decapatori de sârmăCleșteFreze lateraleSuclitor de lipit lipire. Acestea sunt utile pentru mult mai mult decât electronice. Sârmă de bază solidă Aveți nevoie de aceasta pentru a crea urmele. Trebuie să fie un nucleu solid!
Pasul 3: Breadboard
Breadboarding-ul nu este obligatoriu dacă lucrurile dvs. încrezătoare vor funcționa, dar este probabil o idee bună să o faceți oricum. Dacă apare o problemă acum, o puteți remedia înainte ca aceasta să fie setată în plumb. Asigurați-vă că testați tensiunea de ieșire pentru a vă asigura că nimic nu este în afara liniei.
Pasul 4: Montați uscat componentele
Veți dori să așezați totul pe perfboard înainte de a-l lipi. Bine ați venit să utilizați aspectul meu. Unul este normal și unul este inversat, astfel încât să puteți vedea unde sunt componentele atunci când priviți partea lipită. Punctele negre arată unde trec pinii prin tablă. Liniile negre sunt urme de cupru. Liniile roșii sunt poduri de lipit. Am primit șabloanele de la runoffgroove.com. În acest moment, veți dori, de asemenea, să îndoiți urmele de cupru. Folosiți separatorii de sârmă pentru a îndepărta toată izolația de o lungime de sârmă și îndoiți-le la lungimea corectă. Îndoiți toate urmele de cupru, cu excepția celor care duc la banda terminală. Acestea se adaugă mai ușor după ce toate celelalte componente au fost lipite.
Pasul 5: Lucruri de lipit
Acum sunteți gata să lipiți componentele. Începeți cu urmele de cupru. Apoi, rezistorul, comutatorul, potențiometrul, condensatorii, diodele și, în cele din urmă, regulatorul (în această ordine.) Este mai ușor să lipiți regulatorul cu radiatorul deja instalat. În plus, va proteja componenta de căldura fierului de lipit. Nu lipiți încă negul de perete sau banda terminală. Amintiți-vă că polaritatea trebuie notată pentru componente precum condensatorul electrolitic (C2) și regulatorul de tensiune. Nu le lipiți înapoi!
Pasul 6: lipiți mai multe lucruri
Acum, lipiți banda terminală în poziție. Apoi, lipiți urmele de bandă. Rețineți că urma pozitivă este direcționată peste urma negativă de lângă ea, deci va trebui să lăsați puțină izolație pe urma pozitivă pentru a evita crearea unui scurtcircuit. Apoi, lipiți firele negilor de perete, observând polaritatea. Prindeți toate cablurile lungi aproape de îmbinarea de lipit cu frezele laterale. În cele din urmă, faceți toate punțile de lipit pentru a conecta componentele la urme. Aveți grijă la componentele sensibile, cum ar fi diodele și regulatorul. Acestea sunt sensibile la căldură.
Pasul 7: Controlul calității
Treceți peste fiecare urmă și asigurați-vă că aveți articulații strânse bune și că nu sunt prezente punți de lipire accidentale. Utilizarea unui multimetru pentru setarea rezistenței este o modalitate ușoară de a vedea dacă articulațiile se ating.
Pasul 8: Momentul Adevărului
Conectați verucul de perete și rotiți comutatorul. Dacă se scurge fum din regulatorul de tensiune, ai greșit ceva. Dacă nu se întâmplă nimic, lucrurile sunt probabil în favoarea ta. Conectați-vă multimetrul și testați tensiunea. Asigurați-vă că potențiometrul poate regla tensiunea. Dacă totul verifică, felicitări! Ești gata să începi o viață lungă de circuite de alimentare.
Pasul 9: Posibile îmbunătățiri și modificări
Acest circuit este extrem de adaptabil. Puteți regla valorile R1 și R2 pentru a se potrivi cu componentele pe care le aveți la îndemână. De fapt, mi-am proiectat circuitul personal pentru a folosi o oală 0 - 4K pe care o aveam la îndemână. Dacă doriți să schimbați rezistențele, utilizați următoarea formulă:
VOUT = 1,25 * (1 + (R2 / R1))Valoarea lui R1 trebuie să fie între 10 ohmi și 1000 ohmi. Orice altceva mai mare și regulatorul de tensiune nu se vor comporta. Dacă decideți să faceți modificări circuitului, ar trebui să consultați fișa tehnică pentru detalii mai fine. Acest site este o altă referință bună pentru utilizarea LM317T. Idei din comentarii - Ați putea închide întregul circuit într-o cutie de proiectare din plastic. Acest lucru ar împiedica partea din spate a plăcii să se scurteze dacă ar intra în contact cu un instrument metalic. -Ați putea cumpăra un multimetru care să fie utilizat numai pentru reglarea ieșirii. Tăiați sondele și lipiți firele direct la ieșiri pentru o soluție permanentă. Dacă multimetrul avea sonde interschimbabile, ați putea cumpăra un set suplimentar pentru a fi utilizat cu alte proiecte.
Recomandat:
Construiți-vă propria sursă de alimentare pentru bancă de laborator variabilă: 4 pași (cu imagini)
Construiți-vă propria sursă de alimentare variabilă de laborator: în acest proiect vă voi arăta cum am combinat un LTC3780, care este un puternic convertor de 130W Step Up / Step Down, cu o sursă de alimentare de 12V 5A pentru a crea o sursă de alimentare de laborator reglabilă (0,8 V-29,4V || 0,3A-6A). Performanța este destul de bună în compa
Cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă pe bancă dintr-o sursă de alimentare PC veche: 6 pași (cu imagini)
Cum să realizez o sursă de alimentare reglabilă pentru banc dintr-o sursă de alimentare PC veche: Am o sursă de alimentare pentru computer veche, așa că am decis să fac o sursă de alimentare reglabilă din bancă. Avem nevoie de o gamă diferită de tensiuni la putere sau verificați diferite circuite electrice sau proiecte. Deci, este întotdeauna minunat să aveți un reglabil
Convertiți o sursă de alimentare ATX într-o sursă normală de curent continuu !: 9 pași (cu imagini)
Convertiți o sursă de alimentare ATX într-o sursă normală de curent continuu !: O sursă de curent continuu poate fi greu de găsit și costisitoare. Cu funcții care sunt mai mult sau mai puțin afectate pentru ceea ce aveți nevoie. În acest instructabil, vă voi arăta cum să convertiți o sursă de alimentare a computerului într-o sursă de alimentare DC obișnuită cu 12, 5 și 3,3 v
Convertiți o sursă de alimentare pentru computer într-o sursă de alimentare variabilă de laborator: 3 pași
Convertiți o sursă de alimentare pentru computer într-o sursă de alimentare de laborator variabilă: prețurile de azi pentru o sursă de energie de laborator depășesc cu mult 180 USD. Dar se pare că o sursă de alimentare învechită a computerului este perfectă pentru locul de muncă. Cu acestea vă costă doar 25 USD și aveți protecție la scurtcircuit, protecție termică, protecție la suprasarcină și
O altă sursă de alimentare de pe bancă de la sursa de alimentare pentru computer: 7 pași
O altă sursă de alimentare de pe bancă de la sursa de alimentare pentru computer: această instrucțiune va arăta cum am construit sursa de alimentare de pe bancă de pe unitatea de alimentare într-un computer vechi. Acesta este un proiect foarte bun de făcut din mai multe motive: - Acest lucru este foarte util pentru oricine lucrează cu electronică. Se presupune