Оглавление:
- Шаг 1. Вещи, которые вам нужны
- Шаг 2: установите Lm317 на макетную плату
- Шаг 3: Подключите вход к LM317
- Шаг 4: Подключите резистор
- Шаг 5: Подключите потенциометр
- Шаг 6: Подключите конденсатор 0,1 мкФ
- Шаг 7: Добавьте конденсатор емкостью 1 мкФ
- Шаг 8: Получение результатов
- Шаг 9: добавьте мини-вольтметр
- Шаг 10: проверьте вывод
- Шаг 11: Создайте коробку вложения
- Шаг 12: Заключительный шаг
Видео: Блок питания DIY с использованием LM317 - Lm 317 Выход переменного напряжения: 12 ступеней
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:50
Сегодня мы узнаем, как сделать небольшой блок питания для ваших небольших проектов. LM317 будет хорошим выбором для слаботочного источника питания. LM317 обеспечивает переменное выходное напряжение, которое зависит от значения сопротивления, фактически связанного с ним, поэтому, если он это потенциометр, то вы можете настроить потенциометр и получить переменное напряжение, даже если вы можете получить любое фиксированное напряжение, используя резистор постоянного значения вместо потенциометра. Итак, давайте начнем делать небольшой лабораторный лабораторный источник питания с использованием LM317
Шаг 1. Вещи, которые вам нужны
Итак, для этого проекта вам понадобятся следующие вещи: 1x LM317 ic: https://www.utsource.net/itm/p/1017254.html1x Макетная плата:
1x адаптер питания / блок питания 12 В: https://www.utsource.net/itm/p/9221236.html Резистор на 510 Ом или что-то подобное (я использую три последовательно соединенных резистора, чтобы получить в общей сложности 520 Ом): https: / /www.utsource.net/sch/Resistor1x потенциометр 10k: https://www.utsource.net/itm/p/8038955.html Несколько перемычек: https://www.utsource.net/itm/p/9221310.html1x многоцелевой Печатная плата и инструменты для пайки компонентов на печатной плате: 1x керамический конденсатор 0,1 мФ: https://www.utsource.net/itm/p/8036440.html 1x 1 мФ диэлектрический конденсатор: https://www.utsource.net/itm/p/ 8045304.html
модуль мини-вольтметра:
Шаг 2: установите Lm317 на макетную плату
Поместите LM317 на макетную плату и подключите питание к шинам питания макетной платы, для меня зеленый провод - + 12 В, а желтый провод - GND.
Шаг 3: Подключите вход к LM317
Как вы можете видеть на изображении, подключите +12 В (зеленый провод) к 3-му или входному контакту LM317, как показано, и для этого соединения я использовал коричневый провод.
Шаг 4: Подключите резистор
Теперь нам нужно подключить резистор между контактом 1 и контактом 2, и значение сопротивления будет 510 Ом, так как у меня не было 510 Ом, поэтому я использовал 3 сопротивления последовательно, чтобы сделать его 510 Ом, и подключил между контактом 1 (контактный контакт) и контактом 2. (вывод).
Шаг 5: Подключите потенциометр
После выполнения вышеуказанного шага просто возьмите потенциометр (10 кОм) и подключите один конец потенциометра к контакту 1 Lm317 (регулирующий контакт), а другой конец потенциометра подключите к GND источника питания.
Шаг 6: Подключите конденсатор 0,1 мкФ
Чтобы отфильтровать / стабилизировать источник питания, используйте 0,1 мкФ между + 12 В и заземлением, как я сделал это на изображении. Примечание: конденсатор очень важен, пожалуйста, не пропустите его.
Шаг 7: Добавьте конденсатор емкостью 1 мкФ
После вышеуказанного шага добавьте еще одну заглушку (1 мкФ) между контактом 2 lm317 (выходной контакт) и GND источника питания.
Шаг 8: Получение результатов
Итак, после подключения всего, в соответствии с этой схемой, вы можете подключиться к выходным проводам для получения выхода, провода + Ve могут быть подключены к контакту 2 lm317 (выходной контакт) и -ve (gnd) провод могут быть напрямую подключены к заземлению Мы получили провода + ve и -ve, которые являются нашим переменным выходным напряжением, и когда мы регулируем потенциометр, выходное напряжение будет изменяться в соответствии с этим.
Шаг 9: добавьте мини-вольтметр
Для отображения напряжения можно добавить мини-вольтметр. Таким образом, в этом вольтметре есть только три провода, один - Vcc / + ve для питания, поэтому подключайтесь к + ve источника питания, другой - Gnd / -ve для обеспечения заземления на вольтметр, поэтому подключите Перед подключением проверьте требования к питанию вашего мини-вольтметра, тот, который у меня был, будет работать с напряжением 12 В. А другой оставшийся провод предназначен для измерения уровня напряжения, так что провод будет подключен к выходу (контакт 2 на А некоторые мини-вольтметры даже поставляются с двумя проводами, так что в этом случае вы можете пропустить провод Vcc, так что у него будет только провод заземления и чувствительный провод, поэтому подключайте только эти два провода.
Шаг 10: проверьте вывод
После выполнения всего упомянутого выше, включите питание и поверните потенциометр, и вы увидите изменение значения напряжения на вашем мини-вольтметре. Даже сейчас вы можете использовать вывод Out Lm317 для вывода и провода заземления, и вместе они будут использоваться для любого устройства вывода. хотелось светодиод, мотор.
Шаг 11: Создайте коробку вложения
Создайте коробку корпуса и поместите все в нее, выньте только провод Vout и gnd для питания, добавьте отверстия для потенциометра и мини-вольтметра и добавьте ручку к потенциометру.
Шаг 12: Заключительный шаг
Подключите любой выход к проводам Vout и gnd, которые мы получили, и поверните потенциометр, чтобы получить выходное напряжение по вашему выбору, и он будет работать как шарм.
Рекомендуемые:
Схема источника питания переменного напряжения с использованием IRFZ44N Mosfet: 5 шагов
Схема источника питания переменного напряжения с использованием МОП-транзистора IRFZ44N: Привет друг, сегодня я собираюсь сделать источник питания переменного напряжения с использованием МОП-транзистора IRFZ44N. В другой схеме нам требуются разные напряжения для работы цепи. Таким образом, с помощью этой схемы мы можем получить желаемое напряжение (до -15V). Приступим
Компактный регулируемый блок питания - блок питания: 9 ступеней (с изображениями)
Компактный регулируемый блок питания - блок питания: я уже сделал несколько блоков питания. Вначале я всегда предполагал, что мне нужен блок питания с большим количеством усилителей, но в течение нескольких лет экспериментов и сборки я понял, что мне нужен небольшой компактный блок питания со стабилизатором и хорошей регулировкой напряжения и
Превратите блок питания ATX в обычный блок питания постоянного тока !: 9 шагов (с изображениями)
Преобразуйте блок питания ATX в обычный блок питания постоянного тока! Источник питания постоянного тока может быть труднодоступным и дорогим. С функциями, которые более или менее подходят для того, что вам нужно. В этом руководстве я покажу вам, как преобразовать блок питания компьютера в обычный блок питания постоянного тока с напряжением 12, 5 и 3,3 В
Преобразование компьютерного блока питания в настольный лабораторный блок питания переменного тока: 3 шага
Превратите компьютерный блок питания в настольный лабораторный блок питания с регулируемой мощностью: сегодня цены на лабораторный блок питания значительно превышают 180 долларов. Но оказалось, что для этой работы идеально подходит устаревший компьютерный блок питания. С их стоимостью всего 25 долларов и имеющейся защитой от короткого замыкания, тепловой защитой, защитой от перегрузки и
Больше мощности для вашего ПК. (Второй блок питания блок питания): 3 шага
Больше мощности для вашего ПК. (Второй блок питания блок питания): это руководство покажет вам, как дать вам некоторую свободу действий, если ваша видеокарта (или если у вас только одна шина 12 В, она сможет дать больше мощности как процессору, так и видеокарте). Непосредственно перед тем, как мы начнем, это не настройка главного и подчиненного устройства