Оглавление:
- Шаг 1: Детали
- Шаг 2: Инструменты
- Шаг 3: макет
- Шаг 4: Установите компоненты всухую
- Шаг 5: припой
- Шаг 6: припаяйте еще что-нибудь
- Шаг 7: Контроль качества
- Шаг 8: момент истины
- Шаг 9: Возможные улучшения и модификации
Видео: Как собрать настольный источник питания: 9 шагов (с изображениями)
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54
Ключевой составляющей любого проекта электроники является электричество. Вы можете использовать бесконечное количество батарей или использовать простой и компактный блок питания для питания всех ваших электронных проектов. Это отличный проект электроники для начинающих для тех, кто только начинает заниматься электроникой, или забавный проект для тех, кто не хотел тратить деньги на коммерческую модель. Эта схема может обеспечивать переменное выходное напряжение от 1,5 до 12 вольт.
Шаг 1: Детали
Все следующие компоненты можно найти в местном магазине RadioShack. Вы также можете довольно легко извлечь большую часть этих деталей из старой электроники.1 Регулируемый регулятор напряжения LM317T - 276-1778 Это регулируемый регулятор напряжения. Он принимает входной сигнал от двух резисторов (R1 и R2), а затем соответственно понижает напряжение. Я рекомендую вам взглянуть на техническое описание, если вы хотите узнать больше об этой части. 1 Линейный потенциометр 0-5 кОм - 271-1714 Это R2, и он позволит нам контролировать выходное напряжение. это R1.2 1N4001 Диоды - 276-1101 Есть два диода для защиты от коротких замыканий. D1 защитит регулятор от разряда конденсаторов при коротком замыкании входной мощности. D2 защитит регулятор от разрядки конденсаторов в случае короткого замыкания выходной мощности. 1.1 мкФ Конденсатор - 272-135 Этот конденсатор (C1) действует как сглаживающий конденсатор. Это должен быть только керамический дисковый конденсатор.1 Конденсатор емкостью 10 мкФ - 272-1013 Этот конденсатор (C2) улучшает переходную характеристику регулятора. Он должен быть электролитическим. 1 Переключатель SPST для монтажа на печатной плате - 275-645 Позволяет включать и выключать питание, не отсоединяя от розетки. 1 Клеммная колодка для монтажа на печатной плате - 276-1388 Это простой монтаж непосредственно на печатной плате. для подключения источника питания к множеству различных цепей и компонентов.1 Настенная розетка 12 В Обеспечивает питание цепи. RadioShack имеет хороший выбор, но я рекомендую использовать свои собственные, как и я. Все будет работать, пока выходной ток не превышает ампер. Я выбираю ту, которая имеет выход 800 мА, но все, что превышает 500 мА, должно охватывать большинство основных проектов в области электроники.1 Маленькая монтажная плата - 276-148 Эта конкретная плата является идеальным размером для этой схемы, и моя компоновка основана на ней. Это перфорированная плата, но если вы хотите сделать свою собственную печатную плату, не стесняйтесь использовать прилагаемую схему EagleCAD для создания собственного макета.1 Радиатор - 276-1368 Хорошая мера предосторожности. Регулятор имеет встроенную защиту, чтобы предотвратить его возгорание, но делает это путем ограничения тока. Если бы у вас не было радиатора, вы могли бы обнаружить, что у вас меньше выходного тока, чем вы ожидали. Подойдет любой кусок металла, если вы можете прикрепить его металл к металлу на язычке. Даже большая клипса из кожи аллигатора обеспечит приличный отвод тепла.
Шаг 2: Инструменты
Это стандартные инструменты для сборки практически всех проектов электроники. Не все из них абсолютно необходимы, но они значительно облегчают работу. Паяльник, а не паяльник. Паяльные пистолеты заставляют полупроводники плакать слезами расплавленного пластика. Горячий клей не в счет. Я видел это. Без шуток. Мультиметр для зачистки проводов Плоские ножницы для припоя Не требуется, если вы не думаете, что собираетесь совершить ошибку. Маленькая отвертка с плоской головкой Для закручивания винтов на клеммной колодке. Помощь руками пайка. Они полезны не только для электроники. Провод с твердым сердечником. Он нужен вам для создания трасс. Должен быть прочный сердечник!
Шаг 3: макет
Макетирование не является обязательным, если вы уверены, что у вас все получится, но, вероятно, сделать это в любом случае - хорошая идея. Если проблема возникает сейчас, вы можете исправить ее до того, как она станет лидером. Обязательно проверьте выходное напряжение, чтобы убедиться, что все в порядке.
Шаг 4: Установите компоненты всухую
Вы захотите разложить все на монтажной плате, прежде чем паять ее. Добро пожаловать в мой макет. Один нормальный, а другой перевернутый, поэтому вы можете видеть, где находятся компоненты, когда смотрите на припаянную сторону. Черные точки показывают, где штыри проходят через доску. Черные линии - медные следы. Красные линии - это перемычки под пайку. Я получил шаблоны с runoffgroove.com. На этом этапе вы также захотите согнуть медные дорожки. С помощью инструментов для зачистки проводов снимите всю изоляцию с отрезка провода и согните его до нужной длины. Согните все медные дорожки, кроме тех, которые ведут к клеммной колодке. Их легче добавить после того, как все остальные компоненты будут припаяны.
Шаг 5: припой
Теперь вы готовы к пайке компонентов. Начнем с медных следов. Затем резистор, переключатель, потенциометр, конденсаторы, диоды и, наконец, регулятор (именно в таком порядке). Проще припаять регулятор с уже установленным радиатором. Кроме того, он защитит компонент от нагрева паяльника. Пока не припаивайте стенной бородавку или клеммную колодку. Помните, что полярность должна быть соблюдена для таких компонентов, как электролитический конденсатор (C2) и регулятор напряжения. Не впаивайте их в обратном направлении!
Шаг 6: припаяйте еще что-нибудь
Теперь припаяйте клеммную колодку на место. Затем припаяйте следы к полосе. Обратите внимание, что положительный провод проходит по соседнему с ним отрицательному, поэтому вам нужно будет оставить небольшую изоляцию на положительном проводе, чтобы избежать короткого замыкания. Затем припаяйте провода от бородавок, соблюдая полярность. Закрепите все длинные выводы рядом с паяным соединением с помощью боковых ножей. Наконец, сделайте все перемычки припоя, чтобы соединить компоненты с дорожками. Будьте осторожны с чувствительными компонентами, такими как диоды и регулятор. Они чувствительны к теплу.
Шаг 7: Контроль качества
Просмотрите каждую дорожку и убедитесь, что у вас есть хорошие герметичные соединения и что нет случайных паяных перемычек. Использование мультиметра с настройкой сопротивления - простой способ увидеть, соприкасаются ли суставы.
Шаг 8: момент истины
Подключите бородавку к розетке и нажмите выключатель. Если дым выходит из регулятора напряжения, вы ошиблись. Если ничего не происходит, вероятно, все складывается в вашу пользу. Подключите мультиметр и проверьте напряжение. Убедитесь, что потенциометр может регулировать напряжение. Если все в порядке, поздравляем! Вы готовы начать долгую жизнь цепей питания.
Шаг 9: Возможные улучшения и модификации
Эта схема легко адаптируется. Вы можете настроить значения R1 и R2 в соответствии с любыми компонентами, которые у вас есть под рукой. На самом деле я разработал свою личную схему, чтобы использовать горшок 0 - 4K, который у меня был под рукой. Если вы хотите заменить резисторы, используйте следующую формулу:
VOUT = 1,25 * (1 + (R2 / R1))Значение R1 должно быть от 10 до 1000 Ом. Что-нибудь выше, и регулятор напряжения не будет себя вести. Если вы решите внести какие-либо изменения в схему, вам следует обратиться к таблице данных для получения более подробной информации. Этот сайт - еще один хороший справочник по использованию LM317T. Идеи из комментариев - Вы можете поместить всю схему в пластиковую коробку для проекта. Это предотвратит короткое замыкание тыльной стороны платы при контакте с металлическим инструментом. -Вы можете купить мультиметр, который будет использоваться только для настройки выхода. Отрежьте щупы и припаяйте провода прямо к выходам для постоянного решения. Если бы у мультиметра были сменные щупы, вы могли бы купить дополнительный набор для использования с другими проектами.
Рекомендуемые:
Настольный источник питания для самостоятельной лаборатории: 9 шагов (с изображениями)
Настольный блок питания DIY Lab: Привет всем! Добро пожаловать в эту инструкцию, где я покажу вам, как я сделал этот простой, но потрясающе выглядящий блок питания! У меня есть видео по этой теме, и я бы посоветовал его посмотреть. Он содержит четкие шаги и всю информацию, необходимую для мак
Настольный аналоговый источник питания DIY с прецизионным ограничителем тока: 8 шагов (с изображениями)
Настольный аналоговый источник питания DIY с прецизионным ограничителем тока: в этом проекте я покажу вам, как использовать знаменитый LM317T с силовым транзистором усилителя тока и как использовать усилитель считывания тока Linear Technology LT6106 для прецизионного ограничителя тока. использовать до более 5А
Регулируемый лабораторный настольный источник питания !: 6 шагов (с изображениями)
Регулируемый лабораторный лабораторный источник питания! Вы когда-нибудь создавали свой новый проект и сдерживали себя из-за отсутствия контроля над источником питания? Что ж, это проект для вас! Сегодня я покажу вам, как сделать замечательный блок питания для лабораторного стола по очень низкой цене! Я сделал все это
Настольный источник питания: 6 шагов (с изображениями)
Настольный источник питания: в этой инструкции я покажу вам, как построить настольный источник питания, используя несколько простых готовых компонентов и заказных корпусов, напечатанных на 3D-принтере. Цель заключалась в создании компактного и элегантного блока питания, достаточно мощного для большинства приложений
Как сделать регулируемый настольный блок питания из старого блока питания для ПК: 6 шагов (с изображениями)
Как сделать регулируемый настольный блок питания из старого блока питания для ПК: у меня есть старый блок питания для ПК, поэтому я решил сделать из него регулируемый настольный блок питания. Нам нужен другой диапазон напряжений для питания или проверьте различные электрические схемы или проекты. Так что всегда хорошо иметь регулируемый