Оглавление:
Видео: Регулируемый источник питания макетной платы с ЖК-дисплеем: 4 шага
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51
Раньше я использовал фиксированную плату стабилизированного источника питания 3,3 В / 5 В. для своих прототипов макетных плат. Однако недавно у меня была ситуация, когда схема прототипа вызвала перегрузку регулятора, что привело к короткому замыканию внутреннего регулятора 5 В источника и подаче перенапряжения 12 В.. Это состояние было обнаружено только тогда, когда компоненты начали шипеть, ай! Старая плата питания была основана на регуляторах AMS1117. Они не идеальны для макетных схем, поскольку НЕ устойчивы к короткому замыканию. Если линии электропередач случайно закорочены, они могут быть повреждены и выйдут либо на разрыв цепи, либо, что еще хуже, на короткое замыкание. При экспериментировании со схемами часто бывает трудно постоянно контролировать напряжение питания и потребляемый ток. Было бы намного лучше. если источник питания: * Отображает выходное напряжение * Отображает потребляемый ток * Имеет регулируемый выход напряжения * Устойчив к короткому замыканию * Имеет выключатель питания * Компактный дизайн, не настольный, поэтому это нестабильно …
Шаг 1. Дизайн
Я нашел на eBay подходящий регулируемый источник напряжения постоянного и постоянного тока с ЖК-дисплеем для вольт / ампер и футляром на eBay по цене менее 4 фунтов стерлингов: Inpur: 5-23 В Выход: 0-16,5 В при 3 А Падение напряжения: 1 В Он имеет большой легко читаемый синий ЖК-дисплей с подсветкой и изготовленный на заказ корпус из плексигласа с кнопками регулировки вверх / вниз и винтовыми клеммами. Текущий отображается с точностью до 2 знаков после запятой (минимум 10 мА). Последнее установленное напряжение также сохраняется при включении питания. Я намеревался использовать его с входным источником питания 12 В и обычно снижается до источника питания 3,3 В / 5 В / 9 В. Однако у него не было переключателя питания. Поэтому я решил интегрировать внутренний выключатель питания, подключив его последовательно с источником входного напряжения и закрепив на корпусе.
Шаг 2: Детали и инструменты
Детали: Регулируемый модуль ЖК-дисплея с корпусом. Миниатюрный переключатель включения / выключения (нажимного типа). Подключение проводов. Переключатель, который я использовал, может выдерживать ток до 1 А при 30 В постоянного тока, что достаточно для моих нужд. Купил в banggood. Опционально: металлическая розетка постоянного тока Инструменты: дрель. Острый нож для рукоделияПаяльникПистолет для горячего клеяЦифровой мультиметр
Шаг 3: Сборка
Припаиваем 2 провода к тумблеру. Просверлил 2 отверстия для проводов, через которые проходят к переключателю, установленному на верхней панели. Пропустите провода и приклейте переключатель на его место. Отрежьте дорожку от положительного входа питания до диода, используя острый нож. Эта дорожка видна на плате со стороны компонентов. В непосредственной близости есть две дорожки, отрежьте ближайшую к плюсовому выводу, ближайшую к краю платы. Убедитесь, что он сломан, выполнив проверку целостности цепи между выводом и левой ножкой вышеуказанного диода (ближайший край печатной платы). припаяйте один провод переключателя к клемме питания под печатной платой, а другой к левой ножке диода выше (около края печатной платы). Проверьте работу переключателя. Я подключил литой разъем постоянного тока к входным клеммам для легкого отключения от моего внешнего источника питания 12 В. поставка. Для выходного напряжения я скрутил пару красно-черных одножильных проводов для упрощения подключения макетов. Соберите прилагаемый корпус из плексигласа с двумя прилагаемыми винтами. Вы можете откалибровать ЖК-модуль, используя цифровой мультиметр и нажав левую кнопку при включении питания.. Затем просто регулируйте кнопки вверх / вниз, пока на индикаторе выхода не отобразится 5В. Работа сделана!
Шаг 4: результаты
Этот блок питания такой классный! Вы можете легко контролировать напряжение и ток, потребляемый вашей схемой. Он также удобен для тестирования работы с переменным диапазоном напряжения. Например, ваш последний проект может работать от литиевой батареи с диапазоном питания от 3,3 до 4,2 вольт. Этот сценарий легко проверить, а также избавит вас от ожогов пальцев и компонентов, если что-то пойдет не так! Просто следите за дисплеем и выключите питание. Удачного прототипа!
Рекомендуемые:
Регулируемый источник питания с использованием LM317 (схема печатной платы): 3 шага
Регулируемый источник питания с использованием LM317 (схема печатной платы): Здравствуйте, ребята! Здесь я показываю вам схему печатной платы переменного источника питания. Это очень популярная схема, которая легко доступна в Интернете. В ней используется популярный стабилизатор напряжения IC LM317. Для тех, кто интересуется электроникой, эта схема
Простой регулируемый источник питания 30 В, 2 А с нуля: 4 шага
Простой регулируемый источник питания 30 В на 2 А с нуля: этот простой источник питания сможет обеспечить 30 В при 2 А. Он использует LM317 для изменения выходной мощности с повышением эффективности. Его можно использовать для питания чего угодно, от цепей до двигателей. На его сборку у вас уйдет меньше двух часов, если вы сделали
Блок питания для макетной платы своими руками: 5 шагов (с изображениями)
Блок питания для макетных плат своими руками: я всегда хотел портативный блок питания, специально предназначенный для макетных плат. Поскольку я не нахожу его в продаже, мне пришлось сделать свой собственный. Я приглашаю вас сделать то же самое. Плата спонсируется JLCPCB. 2 доллара на печатные платы и Бесплатная доставка при первом заказе: https://jlcpcb.com/Featu
Регулируемый источник питания DIY: 4 шага
Переменный источник питания своими руками: лабораторный источник питания DIY, сделанный из LM317.Простота сборки.Без трансформатора.Нет ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Регулируемый лабораторный источник питания своими руками: 3 шага
Лабораторный источник питания Diy Variable: Привет всем, сегодня я представлю очень дешевый источник переменного тока DIY, который вы можете собрать дома по низкой цене, и будет выполнять свою работу до тех пор, пока у вас не будет надлежащего лабораторного источника питания. Вы можете протестировать компоненты и отрегулируйте выходное напряжение от 2