Оглавление:
- Шаг 1: Подготовка компонентов и печатной платы
- Шаг 2: нанесение медной плиты
- Шаг 3: травление
- Шаг 4: после травления
- Шаг 5: сверление
- Шаг 6: Размещение и пайка компонентов
- Шаг 7: Тестирование и другие модификации
Видео: Увеличение тока на регуляторах серии 78xx: 7 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54
Обычно регуляторы серии 78xx имеют максимальный ток нагрузки от 1 до 1,5 ампер. Используя эту конструкцию, вы можете удвоить максимальный ток вашего регулятора 78xx. Этот дизайн был размещен в сети И Хакки Джавдаром из Технического университета Карадениз, Трабзон, Турция. Я изменил значения некоторых компонентов из-за проблем с нагревом и в соответствии с предполагаемым применением. Изображение № 2 - схематическая диаграмма.
Шаг 1: Подготовка компонентов и печатной платы
Список компонентов: IC1 и IC2 - регулятор серии 78xx IC (7805 для 5 В, 7812 для 12 В и т. Д.) D1, D2 и D3- 1N4003 (3-амперные диоды) D4 и D5 - светоизлучающие диоды (светодиоды) ** R1 и R2 - 4,7 кОм, 1/2 Вт резистор ** C1 и C2 - электролитический конденсатор 4700 мкФ / 16 В C3 - электролитический конденсатор 47000 мкФ / 35 В Раствор для травления печатных плат (PCB) Маркер для защиты от воды ** - дополнительные компоненты Вырежьте монтажную плату с помощью ножовки, нажмите изображение для лучшего обзора. Используя водостойкий маркер, нарисуйте его на медной стороне печатной платы - скопируйте КРАСНУЮ диаграмму. Обратите внимание на расстояние между штифтами компонентов, чтобы их потом было легко разместить. Поместите печатную плату в раствор для травления и подождите, пока не увидите пластину без меди (около 20 минут). Промойте печатную плату водой. Очистите чернила маркера ацетоном, чтобы обнажить медь. Просверлите отверстия для компонентов, и ваша печатная плата готова к работе.
Шаг 2: нанесение медной плиты
На медной стороне нанесите рисунок схемы водостойким маркером. Другая картинка - это то, как она выглядит с другой стороны.
Шаг 3: травление
После проверки рисунка смочите его в растворе для травления. Я использую для этого хлорид железа.
Шаг 4: после травления
Медь, нарисованная маркером, остается. Очистите его ацетоном, чтобы избавиться от чернил маркера и обнажить медь.
Шаг 5: сверление
Просверлите отверстия для компонентов и готово с печатной платой.
Шаг 6: Размещение и пайка компонентов
При размещении компонентов я всегда сначала ставлю резисторы, в данном случае R1 и R2. Далее идут конденсаторы C1, C2 и C3, пожалуйста, всегда проверяйте полярность их контактов (вы можете проверить это, прочитав пластиковую крышку конденсатора, обычно она там), чтобы избежать взрыва конденсатора. Возможно, вам не нужна горячая жидкость и много клочков бумаги на лице. Затем нужно вставить светодиоды D4 и D5, снова обратите внимание на полярность их контактов (анод и катод), это не сработает, если полярность неправильная, только то, что он не загорится. Наконец, вставьте диоды D1, D2, D3 и 2 регулятора.
Как только все компоненты будут на своих местах, еще раз проверьте их полярность и все готово. Поместите печатную плату вверх дном, обнажив медную сторону с выводами компонентов. По моему опыту, лучше сначала припаять компоненты, прежде чем вырезать лишние контакты, но некоторым людям, которых я знаю, удобнее сначала обрезать контакты перед пайкой, так что это зависит от вашего вкуса. Очистите все лишние контакты, выступающие из области пайки, и все готово для тестирования вашего проекта.
Шаг 7: Тестирование и другие модификации
Эту схему очень легко проверить, достаточно подключить источник питания ко входу на C1. Обратите внимание, что входное напряжение должно быть выше, чем желаемый выход. Например, если вам нужен выход 12 В, входное напряжение должно быть 16 В или выше - регулятор 78xx может выдерживать входное напряжение до 35 В. Если все пойдет хорошо, загорятся 2 ваших светодиода. Если это не так, проверьте, есть ли напряжение на выходе с помощью мультиметра, а затем проверьте контакты светодиода. Выход этой схемы зависит от вашего регулятора серии 78xx, скажем, вы подключили регулятор 7812, выходное напряжение должно быть в диапазоне от 11,3 до 11,5 вольт. Я добавил достаточно радиатора, чтобы предотвратить перегрев регулятора. Я подключил его к своему беспроводному маршрутизатору и работал стабильно после включения в течение 2 дней подряд. Я нашел небольшой вентилятор для процессора и добавил его, чтобы еще больше уменьшить нагрев, хотя в этом нет необходимости, но с тем же успехом можно было бы его использовать.
Рекомендуемые:
Nest Hello - звонок дверного звонка со встроенным трансформатором UK (220-240 В переменного тока - 16 В переменного тока): 7 шагов (с изображениями)
Nest Hello - звонок дверного звонка со встроенным трансформатором Великобритания (220–240 В переменного тока - 16 В переменного тока): я хотел установить дома дверной звонок Nest Hello, приспособление, которое работает от переменного тока 16–24 В (ПРИМЕЧАНИЕ: обновление программного обеспечения в 2019 году изменило Европу диапазон версий до 12 В - 24 В переменного тока). Стандартные дверные звонки со встроенными трансформаторами доступны в Великобритании на
Устройство плавного пуска (ограничитель пускового тока) для нагрузок переменного и постоянного тока: 10 шагов
Устройство плавного пуска (ограничитель пускового тока) для нагрузок переменного и постоянного тока: пусковой ток / выброс при включении - это максимальный мгновенный входной ток, потребляемый электрическим устройством при первом включении. Пусковой ток намного выше, чем установившийся ток нагрузки, и это источник многих проблем, таких как предохранитель bl
Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: 7 шагов
Преобразование 35 В постоянного тока в 9 В постоянного тока с помощью регулятора напряжения 7809: Привет друг, сегодня я собираюсь сделать схему контроллера напряжения. С помощью этой схемы мы можем преобразовать до 35 В постоянного тока в постоянное 9 В постоянного тока. В этой схеме мы будем использовать только напряжение 7809. регулятор. Приступим
Преобразование 12 В постоянного тока в 5 В постоянного тока: 5 шагов
Преобразование 12 В постоянного тока в 5 В постоянного тока: Привет друг, сегодня я расскажу вам, как преобразовать постоянное напряжение до 24 В в постоянное 5 В. Приступим
Listrik L585 Переносной источник питания переменного тока и постоянного тока 585 Вт-ч: 17 шагов (с изображениями)
Listrik L585 585Wh AC DC Portable Power Supply: Для моего первого Instructable я собираюсь показать вам, как я сделал этот портативный блок питания. Есть много терминов для обозначения такого рода устройств, таких как блок питания, электростанция, солнечный генератор и многие другие, но я предпочитаю название «Listrik L585 Portable Pow