Mündəricat:
- Addım 1: Materiallar
- Addım 2: Şematik
- Addım 3: PCB Dizaynı
- Addım 4: Lövhəni çap edin
- Addım 5: lövhəni kəsin
- Addım 6: Dizaynı lövhədən təmizləyin
- Addım 7: Qazma və Yerləşdirmə
- Addım 8: Lehim
- Addım 9: Bəzi məlumatlar
Video: Masaüstü Gərginlik Tənzimləyicisi/Güc Təchizatı: 9 addım
2024 Müəllif: John Day | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-30 07:49
Bir elektronika tələbəsinizsə, hobbiest və ya peşəkarsınızsa, şübhəsiz ki, cihazlarınıza və dövrələrinizə doğru gərginliyi verməkdə çətinlik çəkirsiniz. 12 voltluq 1000mA girişdən 1 voltdan 17 volta qədər çıxış (standart dc adapteri). Əsas sxematik mənim deyil, amma bütün işlərimdən başqa, 1N5402 -ni 1N4007 ilə əvəz etdim, çünki ilk əlim yoxdur, 4007 daha çox gücə malikdir 5402 və 1000mA -ya qədər (indiki reytinqimizdir) idarə edə bilir, bu dioddan başqa hər şeyi tapmaq çox asandır və əksər elektronika mağazalarında mövcuddur.
Addım 1: Materiallar
Bu layihə üçün aşağıdakı materiallar lazımdır: 1x LM317 tənzimləyici2x 1N4001 diode1x 1N4007 diode1x 1k rezistor (led üçün) 1x 220R rezistor (R 0 sağ sıfır, yəni ohm deməkdir) 1x 18k müqavimət1x 470uF 40+ v elektrolitik kondansatör (minimum reytinq 40v hər hansı bir şey daha yaxşıdır) 1x 470nF keramika kondansatörü 1x 4.7 uF 40+ v elektrolitik kondansatör 1x 10 uF 40+ v elektrolitik kondansatör1x 100n keramika kondansatör1x LED (5v mavi LED istifadə etdim, buna görə 1.5 ilə 5 arasında olan hər hansı bir şey işləyəcək və əlbəttə hər hansı bir rəng) 1x ON-ON açarı (3 ayaqlı) 1x DC adapter jakı 1x 10k potensiometr !!! LINEAR !!! 1x 4x7 sm boş PCB Digərləri: Ferric Chloride etchantAcetoneAlcossy kağız Mən lövhə üçün stendlər düzəltmək üçün bəzi köhnə kompüter vintlərindən istifadə etdim. fikir və ya sadəcə yaradıcılıq əldə edin:) Alətlər: Suya davamlı marker (qırıq izləri düzəltmək üçün) Lazer Yazıcı PCB Matkap Lehimləmə dəmir
Addım 2: Şematik
Daha əvvəl qeyd etdiyim kimi, bu mənim işim deyil, İnternetdə gəzərkən bu sxemə rast gəldim.
Addım 3: PCB Dizaynı
Bu PCB dizaynıdır, təchiz olunmadığı üçün bunu qartalda etmək məcburiyyətində qaldım. PowerPCB.pdf boşdur (heç bir komponent görünmür), powerSchematic.pdf yerləşdirmə üçündür və powerSchematic2.pdf yerləşdirmə üçün istinaddır (komponentlərin dəyərlərini öyrənmək üçün sxematik olaraq istifadə edin)
Addım 4: Lövhəni çap edin
PowerPCB.pdf açın və sxemləri parlaq kağıza yazdırın, ən yaxşı nəticələr üçün ən keyfiyyətli və qara kartuş hazırlamağı unutmayın. Dizaynı çap etdikdən sonra pcb -ni götürün və bir parça polad yun alın və su altında təmizləyin. mis parlayır, bir dəsmal ilə pcb qurudun və sonra lövhənizdə mislə üzləşən kəsilmiş dizaynı yapışdırın, bu, lövhənin üzərinə köçürərkən dizaynın sabit qalmasını və hərəkət etməməsini təmin edəcək. maksimum temperatura qədər (mənim üçün kətan rejimi idi) və lövhəyə yapışana qədər kağız üzərində ütüləməyə başlayın (nə qədər uzun olsa, bir o qədər yaxşıdır), kağızı çıxarmağa çalışmayın və ya köçürülmüş dizaynı korlayacaqsınız. aseton, köçürülmüş bitləri çıxarın və yenidən başlayın. lövhəni lentlə yapışdırıb (əvvəlcə lenti diqqətlə çıxarın) isti suda isladın və mis lövhə ilə dizaynın üstünə köçürülənə qədər kağızı soymağa başlayın. pcb ilə lövhə dizayn və markerdən istifadə edərək, mis sahəni markerlə örtərək qırıq izləri düzəldin.
Addım 5: lövhəni kəsin
Plastik (!!!! metal deyil !!!!) konteynerə lövhənizi əhatə edən çox miqdarda ferrik xlorid qoyun, ferrik xloriddən ehtiyatla istifadə edin və rezin əlcəklər taxın (bu turşudur). lövhənizi həll edin və bütün açıq olan mis çıxarılana qədər və lövhənin arxasından bir qədər açıq rəngli qəhvəyi bir plastiklə qalana qədər konteynerin tərəfini yavaş -yavaş yelləməyə başlayın (lövhəniz qəhvəyi deyilsə, əmin olun lövhə təxminən 5 saniyə havaya buraxılaraq tamamilə çıxarılır, əgər çəhrayı rəngə çevrilərsə hələ çıxarılmamışdır). Bir dəfə taxtanı su ilə yuyun və FeCl izlərini təmizləyin.
Addım 6: Dizaynı lövhədən təmizləyin
İndi lövhəni götürün və asetona batırılmış bir pambıq parçasını istifadə edərək dizaynı təmizləməyə başlayın, lövhəni asanlıqla təmizləyə bilərsiniz, lövhəni təmizləyin və sonra nəticəni pcb dizaynı ilə müqayisə etməyə başlayın və qırıq izləri təyin edin. izləri və əlaqəni sınayın (bu son dərəcə vacibdir) sonra qazma stansiyanıza gedirsiniz.
Addım 7: Qazma və Yerləşdirmə
İndi pcb matkapınızı götürün və lövhənizi düzgün yerlərdə qazmağa başlayın, hər bir çuxur üçün doğru qazma uclarını istifadə edərkən diqqətli olun, bağlantının hələ də etibarlı olduğundan əmin olduğunuz müddətdə delikləri genişləndirə bilərsiniz., PowerSchematic.pdf -dən istifadə edərək komponentləri müəyyən etmək və PowerSchematic.pdf -də göstərildiyi kimi komponentləri yerləşdirməyə başlayın və orijinal sxemlə müqayisə edin (üzr istəyirəm, 5 dəfə qartal uçurduqdan sonra dəyərləri qoymaqda tənbəl idim. sxemlər və saxlama faylını zədələmək).
Addım 8: Lehim
İndi bütün komponentlər qoyulduqda, lehimləmə dəmirinizi götürün və komponentləri lehimləməyə başlayın, təmiz lehim etmək üçün, lehimləmə dəmirinizi götürün və komponentin ayağını qızdırın, sonra lehim telini ayağınıza çəkin (bu, lehimin ayağın üstündən axmasına və yaxşı bir lehim verən mis yastığı da təmizləyin). Komponentlərinizi lehimlədikdən sonra bitirdiniz:)
Addım 9: Bəzi məlumatlar
Bu tənzimləyici aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 1 giriş port2 çıxış portu (1 rəqəmsal voltmetr üçün, digəri cihazlarınız üçün) 12 volt girişdə 1,2 voltdan 17,7 volta qədər tənzimləmə (maksimum çıxış girişə görə dəyişəcək)
Tövsiyə:
LM317 tənzimlənən gərginlik tənzimləyicisi: 6 addım
LM317 Ayarlanabilir Gərginlik Tənzimləyicisi: Burada tənzimlənən gərginlik tənzimləyiciləri haqqında danışmaq istərdik. Xətti ilə müqayisədə daha mürəkkəb sxemlər tələb edirlər. Dövrdən asılı olaraq fərqli sabit gərginlik çıxışları və potensiometr vasitəsilə tənzimlənən gərginlik istehsal etmək üçün istifadə edilə bilər. Mən
Arduino istifadə edərək Güc Təchizatı Tezliyi və Gərginlik Ölçülməsi: 6 addım
Arduino istifadə edərək enerji təchizatı tezliyi və gərginlik ölçülməsi: Giriş: Bu layihənin məqsədi Hindistanda 220 ilə 240 volt və 50Hz arasında olan təchizat tezliyini və gərginliyini ölçməkdir. Siqnal çəkmək, tezliyi və gərginliyi hesablamaq üçün bir Arduino istifadə etdim, başqa mikrokontlardan istifadə edə bilərsiniz
LM317 istifadə edərək DIY Güc Təchizatı - Lm 317 Dəyişən Gərginlik Çıxışı: 12 Addım
LM317 istifadə edərək DIY Güc Təchizatı | Lm 317 Dəyişən Gərginlik Çıxışı: Bu gün kiçik layihələriniz üçün kiçik bir enerji təchizatı qurğusunun necə hazırlanacağını öyrənəcəyik. LM317, aşağı cərəyan enerji təchizatı üçün ən yaxşı seçimdir. wi
LM317 gərginlik tənzimləyicisini istifadə edərək tənzimlənən gərginlik DC enerji təchizatı: 10 addım
LM317 gərginlik tənzimləyicisini istifadə edərək tənzimlənən gərginlik DC enerji təchizatı: Bu layihədə, LM317 güc təchizatı dövrə diaqramı ilə LM317 IC istifadə edərək sadə tənzimlənən gərginlikli DC enerji təchizatı hazırladım. Bu dövrənin daxili bir körpü düzəldicisi olduğu üçün girişdə birbaşa 220V/110V AC təchizatı bağlaya bilərik
Yüksək Gərginlik Güc Təchizatı: 4 addım
Yüksək Gərginlik Güc Təchizatı: Elektronika ilə işləyərkən şansınız gec -tez yüksək gərginlikli enerji təchizatı istəyəcəksiniz və ya ehtiyacınız olacaq. Bu evdə qısa müddətdə edə biləcəyiniz bir versiyadır. yüksək gərginlikli və elektriklə işləyərkən