Mündəricat:
- Addım 1: Materiallar və Alətlər
- Addım 2: Dövrə Şematik
- Addım 3: Lövhənin düzülüşü və hazırlanması
- Addım 4: Komponent izlərinin kəsilməsi (torpaqlar)
- Addım 5: Montaj
- Addım 6: Bitirin
Video: Dəzgah Testi Gücləndiricisi: 6 addım
2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:48
Bu Təlimat, səs dövrələrini sınamaq üçün uyğun bir dəzgah gücləndiricisinin quruluşunu ətraflı izah edir. Amperi test dövrəsinə bağlamaq üçün test klipləri, batareyalar, həcmi idarəetmə, güc açarı və dinamik daxildir. Bu, hər bir qurğu üçün gücləndiricinin qurulmasına ehtiyac olmadığı üçün səslə təcrübələri sürətləndirir.
Addım 1: Materiallar və Alətlər
Bu layihə LM4861, 1.1W, BTL dinamik gücləndiricisi ilə inşa edilmişdir. Batareyanın birbaşa gərginliyindən işləyir.
MALZEMELER C1, C2 - 470nF (0.47uF) keramika kondansatörü, 25V C3 - 4.7uF tantal kondansatör, 10V R1 - 4.7k, 1/4 W müqavimət R2 - 180 ohm, 1/4W rezistor R3 - 25k potansiyometr SW1 - SPST (və ya SPDT) açarı D1 - Qırmızı LED BT1 - batareya tutucusu, AA və ya AAA, 3 hüceyrə U1 - LM4861, 1.1W gücləndirici, 8 -PDIP LS1 - 8 ohm dinamikli MISC FR4 mis örtüklü PCB lövhəsi, ən azı bir tərəfdən alt yarısı bir altoid qalay klipsi 1 "dayanma, daxili 4-40 iplik, 4 ədəd 1/4" 4-40 vida, 4 ədəd 1/4 "2-56 vida, 2 ədəd 2-56 qoz-fındıq, 2 ədəd tel TOOLS hobisi bıçaq lehimləmə dəmir böyüdücü şüşə/işçi qazma maşını 3/64 ", 1/8" dəzgah ucları 1.75 "çuxur mişar lehimləmə dəmiri, lehim tel kəsicilər tel çıxarıcılar isti yapışqan silahı və yapışqan çubuqlar
Addım 2: Dövrə Şematik
Bu, LM4861 üçün standart tətbiq sxeminə çox yaxındır, ilk növbədə komponentlərin mövcudluğu səbəbindən dəyişir.
Addım 3: Lövhənin düzülüşü və hazırlanması
Məntiqə uyğun olaraq komponentləri lövhəyə yerləşdirin. PCB -nin altına işarələr qoyacağınızı unutmayın. Aşağıdakı şəkildə tüklü qələmdən qalan sol işarələri görə bilərsiniz.
Diqqət yetirin ki, bu bir hurda olduğu üçün mövcud deliklər var. Potansiyometr üçün birini istifadə edirəm, amma lazım olduqda digərlərini qazın. Açar və LED ölçüsünə uyğun deliklər açılmalıdır. Lövhənin dörd küncündəki 4 nömrəli dayaqlar 1/8 deliklərdən istifadə edir, dinamik üçün bir deşik mişarı istifadə etdim, alternativ olaraq daha kiçik deliklər də istifadə edilə bilər.
Addım 4: Komponent izlərinin kəsilməsi (torpaqlar)
IC və passiv komponentləri lehimləmək üçün elektrik izolyasiya edilmiş yastıqlar təmin edərək, lazımi sahələri kəsmək üçün dəqiq bir hobbi bıçağından istifadə edirəm.
LM4861 -in 1 və 7 -ci pinlərinin yerə bağlandığını unutmayın. Yastıqları kəsilmir, lövhədə qalan mis üyüdülür. Bu ən yaxşı performans təmin edir. Yastiqcikləri aşağıdakı qaydada kəsin: # ÖZÜNÜZDƏN KESİN ƏMİN EDİN! Lövhəni rahat bir vəziyyətdə tutaraq bütün üfüqi xətləri yüngülcə vurun. Lövhəni saat yönünde 90 dərəcə döndərin və şaquli xətləri yüngülcə vurun. Yenə saat yönünde 90 dərəcə döndərin və bir qədər dərinə kəsin. Bunu bir neçə dönmə üçün təkrarlayın və təxminən 0,02 düym (1 mm) bir əyilmə görərsiniz. Hər bir yastığın təcrid olunduğunu yoxlamaq üçün böyüdücü şüşə və ya zərgərlik lupundan istifadə edin. Hamısı kəsildikdən sonra adətən lövhəni lavaboya aparıram. Şəfəq və plastik bir süngər ilə ovucu. Yuyucunun kılları sarkan misin hissələrini çıxarmağa kömək edir və yuyucu lövhədən yağları çıxararaq lehimləmə qabiliyyətinə kömək edir.
Addım 5: Montaj
Anahtarı, LED -i, batareya tutucusunu lövhəyə qoşun
İsti yapışqan istifadə edərək spikeri lövhəyə yapışdırın. Lehim 6 tel spikerə aparır. Kabelləri altoid qalay dibindəki menteşə çuxurundan keçirin. Qalayı PCB -yə bağlamaq üçün isti yapışqan istifadə edin. Bu möhürləmə, spikerin arxa dalğasını aradan qaldıraraq dinamikin düzgün işləməsinə kömək edir. Lehim Şematik olaraq komponentlər. Yenə torpaq lehimlərinə birbaşa qalan misə bağlı olan hər hansı bir komponent. Torpaq olmayan hər bir yastığın həqiqətən qısalmadığını yoxlamaq üçün bir multimetrdən istifadə edin.
Addım 6: Bitirin
Bitirdikdən sonra gücləndiricinin alt hissəsi belə görünməlidir.
İstəyirsinizsə, ziddiyyətləri əlavə edin
Tövsiyə:
PC PSU -dan parlaq bir dəzgah enerji təchizatı: 8 addım (şəkillərlə)
PC PSU -dan parlaq bir dəzgah enerji təchizatı: Yeniləmə: PSU -nun avtomatik sönməsini dayandırmaq üçün bir rezistor istifadə etməməyimin səbəbi, istifadə etdiyim açarda olan LED -in qarşısını almaq üçün kifayət qədər cərəyan çəkməsidir. PSU bağlanır, buna görə də tezgah üstü bir enerji təchizatına ehtiyacım var və
Köhnə Laptop Şarj Cihazından İstifadə Edilən Sadə Dəzgah Gücü: 5 addım
Köhnə Laptop Şarj Cihazından İstifadə Edilən Sadə Dəzgah Güc Təchizatı: Deməli bu mənim tezgahımın enerji təchizatıdır, əlavə etmək / bağlamaq üçün yalnız 4 telli çox sadə bir quruluşdur. Əsas güc, maksimum 19v və 3.4A ötürə bilən köhnə bir laptop şarj cihazından gəlir. Laptop şarj cihazının 2 telli bir versiyası olduğunu xatırlatmaq yerinə düşər
Bir dəzgah enerji təchizatı necə qurulacaq: 20 addım (şəkillərlə)
Tezgah Enerji Təchizatı Necə Hazırlanır: Bir dəzgah elektrik təchizatı, elektronika həvəskarları üçün çox əlverişli bir dəstdir, ancaq bazardan satın alındıqda bahalı ola bilər. Bu Təlimat kitabında sizə məhdudiyyətlərlə dəyişkən bir laboratoriya tezgahı enerji təchizatı necə edəcəyinizi göstərəcəyəm
DIY Yüksək Gərginlikli 8V-120V 0-15A CC/CV Kiçik Portativ Ayarlanabilir Dəzgah Güc Təchizatı: 12 Addım (Şəkillərlə)
DIY Yüksək Gərginlikli 8V-120V 0-15A CC/CV Kiçik Portativ Ayarlanabilir Dəzgah Güc Təchizatı: Təxminən hər yerdə istifadə oluna bilən böyük kiçik 100V 15Amp Güc Təchizatı. Yüksək Gərginlik, Orta Amper. E-Bike və ya sadəcə əsas 18650-ni doldurmaq üçün istifadə edilə bilər. Test edərkən hər hansı bir DIY layihəsində də istifadə edilə bilər. Bu quruluş üçün Pro İpucu
DIY Ayarlanabilir Dəzgah Güc Təchizatı: 4 Adım (Şəkillərlə)
DIY Tənzimlənən Tezgah Güc Təchizatı Quruluşu: Uzun illərdir ki, xətti tənzimləyiciyə əsaslanan köhnə bir enerji təchizatı istifadə edirəm, amma 15V-3A maksimum çıxışı, qeyri-dəqiq analoq ekranlarla birlikdə məni öz enerji təchizatımı etməyə məcbur etdi. Bu məsələlərə toxunuram. Başqalarına baxdım