Mündəricat:

Xətti gərginlik tənzimləyiciləri 78XX: 6 addım
Xətti gərginlik tənzimləyiciləri 78XX: 6 addım

Video: Xətti gərginlik tənzimləyiciləri 78XX: 6 addım

Video: Xətti gərginlik tənzimləyiciləri 78XX: 6 addım
Video: Dərs 1. Elektrik cərəyanı nədir? Cərəyan şiddəti, gərginlik və cərəyanın gücü barədə ətraflı məlumat 2024, Noyabr
Anonim
Xətti gərginlik tənzimləyiciləri 78XX
Xətti gərginlik tənzimləyiciləri 78XX

Burada 78XX xətti gərginlik tənzimləyiciləri ilə necə işləmək lazım olduğunu göstərmək istərdik. Onları bir elektrik dövrəsinə necə bağlayacağımızı və gərginlik tənzimləyicilərinin istifadəsinin məhdudiyyətlərini izah edəcəyik.

Burada tənzimləyiciləri görə bilərik: 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V. Bütün məşqləri başa çatdırmaq üçün aşağıda sadalanan komponentlərə ehtiyacınız olacaq:

Təchizat:

  • LM7805, LM7812
  • Li-Ion 7.4 V Batareya Paketi
  • Li-Po 14.8 V batareya
  • 01. və 0.33 uF elektrolitik və ya keramika kondansatörləri
  • Çörək taxtası, tullanan tellər
  • Arduino Uno

Addım 1: Pinout Baxış

Pinout Baxış
Pinout Baxış

LM78XX üçün pinout hər biri üçün eynidir. Yuxarıdakı şəkildən görə biləcəyiniz kimi, ən sol pin girişdir, orta pin və tənzimləyicinin üstündəki böyük terminal torpaqdır, ən sağ terminal isə çıxışdır (tənzimlənən gərginlik).

  • IN Burada qırmızı teli (üstəgəl terminal) batareyadan bağlayırıq
  • GND Burada batareyadan qara teli (ümumi zəmini) bağlayırıq
  • OUT Burada güc paylama dövrəsi girişini (şarj etdiyimiz hər hansı bir cihazı) bağlayırıq, LM7805 üçün bu pin 5V çıxacaq.

Addım 2: LM78XX sxemləri

LM78XX sxemləri
LM78XX sxemləri
LM78XX sxemləri
LM78XX sxemləri

Qurmaq istədiyimiz dövrə bütün LM78XX gərginlik tənzimləyiciləri üçün eynidir. Bu dövrə sabit çıxış üçündür. Bunu etmək üçün yalnız bir tənzimləyiciyə və 0.1 uF və 0.33 uF iki kondansatörə ehtiyacımız var. Dövrə çörək taxtasında necə göründüyü budur:

Kablolama addımları aşağıdakı kimidir:

  • LM78XX -ni çörək taxtasına qoşun.
  • 0.1 uF kondansatörü IN pininə bağlayın. Elektrolitik kondansatörlərdən istifadə edirsinizsə - GND -yə bağladığınızdan əmin olun.
  • 0.33 uF kondansatörü OUT pininə bağlayın.
  • Güc mənbəyinin artı terminalına daxil olun
  • GND -ni enerji mənbəyinin mənfi terminalına bağlayın
  • Çıxış pinini şarj etmək istədiyiniz cihazın artı terminalına qoşun.

Addım 3: LM7805 Dövrə

LM7805 Dövrə
LM7805 Dövrə

LM7805 üçün dövrə sabit bir 5V cərəyan verəcək. Burada nəzərə alınmalı olan əsas şey, girişin nə qədər böyük olmasıdır? Tənzimləyicinin düzgün işləməsi üçün lazım olan gerilim düşməsi 2V -dir, yəni minimum gərginlik 7V olmalıdır. Unutmayın ki, batareyalar tükəndikcə içindəki gərginlik azalır. Batareyalar haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün bu bölməyə baxın.

Burada 2x 3.7 Li-Ion Batareyaları ardıcıl olaraq istifadə edəcəyik. Bu, bizə 7.4 V. olan bir ortalamanı təmin edəcək. Hansı vəziyyətimiz üçün idealdır, 2.4 V geriliyimiz olacaq. Düşmüş bütün gərginlik istiyə çevrilir. Beləliklə, düşməni minimuma endirmək istəyirsən.

Bu vəziyyət üçün başqa bir mükəmməl batareya 2S Li-Po batareyası olardı, burada problem ümumiyyətlə bu batareyalarla birlikdə gələn konnektorlar olacaq. Daha çox məlumat əldə etmək üçün Batareya və ya bağlayıcı bölməsinə baxın.

Son qeyd olaraq: istifadə etmək üçün ən əlverişli batareya 9 V Qələvi batareya olardı, unutmayın ki, istifadə edirsinizsə batareyadan 4 V düşürürsünüz. Yerli mağazalarda asanlıqla tapıldığı üçün ən əlverişlidir.

Çıxış cərəyanı Arduino Uno -nu 5V I/O pin vasitəsilə doldurmaq üçün istifadə olunur. Torpaq batareyanın ümumi tənzimləyicisi və tənzimləyicisi ilə bağlıdır. Bu şəkildə tapa biləcəyiniz qədər 5V cihazı işə sala bilərsiniz.

Addım 4: LM7812 Dövrə

LM7812 Dövrə
LM7812 Dövrə

LM7812 üçün dövrə LM7805 sxemindən yalnız giriş və çıxış gərginliyində fərqlənir. Hələ 2V düşmə var, yəni ən az 14V lazımdır. Bu vəziyyət üçün ideal olan, 14,8 V gərginlikli 4S Li-Po Batareyasıdır.

İndi 12V güc mənbəyimiz var, amma nə üçün istifadə edə bilərik? 12 V ilə işləyən Arduino və ya PS2 Joystick kimi modullar çox deyil. Hamısı 5V və ya hətta 3.3V -dir. 12V ilə gücləndirdiyimiz ən açıq şeylər mühərriklərdir. Növbəti hissədə bu barədə danışaq.

Addım 5: Mövcud Reytinq

LM78XX tənzimləyiciləri, aşağı cərəyan tələb edən cihazları işə salmalıyıqsa əladır. Nəzarətçilər, sürücülər, modullar, sensorlar və s. Kimi onları SG90 servo mühərriklər, mini dişli motorlar kimi zəif mühərrikləri gücləndirmək üçün də istifadə edə bilərik. Ancaq robotları və ya yarış avtomobillərini hərəkət etdirmək üçün istifadə olunan tipik mühərrikləri işə salmalı olsaq, daha böyük cərəyanlara sahib olmalıyıq.

Robotlarımızda demək olar ki, heç vaxt tək bir motor yoxdur, təxminən 4 mühərrikə sahibik və ümumiyyətlə sabit cari tələbdə minimum 3,5 A -a bərabərdir.

LM78XX gərginlik tənzimləyiciləri istehsalçıdan asılı olaraq 1-1,5 A sabit cərəyan dərəcəsinə malikdir. Təhlükəsiz olmaq üçün deyək ki, 1 sabit bir cari həddimiz var. Bu tənzimləyicilər üçün ən yüksək cərəyan 2,2 A olardı, əksinə 4 dişli mühərrikin ən yüksək cərəyanı təxminən 9,6 A olardı.

Gördüyünüz kimi, bu tənzimləyiciləri bu cür tətbiqlər üçün həqiqətən istifadə edə bilmərik. Daha yüksək cari reytinqlərə sahib olmaq üçün birdən çox tənzimləyicini bir araya gətirə bilməyəcəyimizi unutmayın.

Addım 6: Nəticə

Burada göstərdiklərimizi ümumiləşdirmək istərdik.

  • LM78XX sabit gərginlik çıxışı yaratmaq üçün istifadə olunur
  • Bütün LM78XX eyni dövrə malikdir
  • Çıxışda gözlədiyimizdən daha çox 2V girişə sahib olmalıyıq
  • Sabit cərəyan, istehsalçıdan asılı olaraq 1 A və ya 1,5 A -dır

Daha çox cərəyan tələb edən cihazları necə gücləndirəcəyinizi bilmək istəyirsinizsə, DC-DC çeviriciləri ilə bağlı bölməmizə müraciət edin.

Bu təlimatda istifadə etdiyimiz modelləri GrabCAD hesabımızdan yükləyə bilərsiniz:

GrabCAD Robottronic Modelləri

Instructables haqqında digər dərslərimizi görə bilərsiniz:

Təlimatlar Robottronic

Hələ açılmaqda olan Youtube kanalına da baxa bilərsiniz:

Youtube Robottronic

Tövsiyə: