Оглавление:
- Шаг 1. Детали и инструменты
- Шаг 2: Схема
- Шаг 3: подготовьте стрипборд
- Шаг 4: пайка
- Шаг 5: Протестируйте и готово
Видео: Tiny Breadboard 5v PSU (с двумя режимами вывода): 5 шагов
2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:55
Этот крошечный дискретный блок питания на 5 В идеально подходит для макетных проектов. Вы можете вставить его между разрывом линий электропередачи на макете. С помощью переключателя-перемычки вы можете обеспечить 5 вольт для всей линии питания или 5 вольт с правой стороны и источник входного сигнала с левой стороны. Что очень удобно для проектов, которым требуется регулировка напряжения. Например, схемы управления шаговым двигателем; 5 В для логического уровня и 12 В для управления двигателями или реле или RGB-светодиодами и т. Д. Крошечный блок питания может питаться от любого обычного преобразователя переменного / постоянного тока (8-18 В). Я из Нидерландов, поэтому стараюсь писать это на английском! Это моя первая инструкция, поэтому любые комментарии и вопросы приветствуются.
Шаг 1. Детали и инструменты
Детали крохотного БП общие. Я сфотографировал это и вот список:
1) Регулятор напряжения 7805CT (техническое описание) 2) Резистор 150 Ом 3) Светодиод 3 мм 4) Электролитический конденсатор 100 мкФ, 25 В 5) Электролитический конденсатор 10 мкФ, 63 В 6) Малый конденсатор 100 нФ (на этикетке обычно 104M, для получения дополнительной информации Цветовые коды конденсаторов, перейдите сюда) 7) 2-контактный винтовой зажим 8) 7-контактный разъем 9) 1 перемычка 10) кусок картона 11) Некоторые провода (используйте жесткие провода, которые можно сгибать) Посмотрите на изображение инструменты i пробовал, они тоже довольно распространены.
Шаг 2: Схема
Схема, которую я разработал, представляет собой базовую схему регулирования напряжения с дополнительной опцией. Как вы можете видеть на картинке, имеется два выхода через штыревые разъемы; JP1 и JP2. JP1 всегда дает на выходе 5 вольт, а выход JP2 может быть выбран с помощью JP3: если мы поместим перемычку на контакты 1, 2 JP3, выход JP2 будет таким же, как вход источника, и если мы поместим перемычку на на контактах 2, 3 JP3 на выходе JP2 будет 5 вольт. Таким образом, готовый блок питания будет вставлен в макетную плату над разрывом, обеспечивая 2 различных или одно выходное напряжение. Я проиллюстрировал это, чтобы вам было понятнее. Обратите внимание, что на вашей макетной плате также должен быть разрыв линий электропередач. И если это не так, вы можете настроить блок питания, например, чтобы он подавал только 5 вольт. Но я думаю, что это все же хороший блок питания из-за своего небольшого размера. И не забудьте протянуть провод от верхней линии питания к нижней линии питания макета. Вы должны добавить провода с обеих сторон макета, как показано на рисунке в качестве примера макета.
Шаг 3: подготовьте стрипборд
Я сделал иллюстрацию схемы на листе картона, что сделало детали очень четкими. Сначала вы выпилили кусок картона, 8 точек по горизонтальной медной линии и 7 точек по вертикали. Затем вы делаете надрезы в медных дорожках, как показано на рисунке. Для этого можно использовать обычный нож. Просто убедитесь, что медь не касается друг друга, и сделайте ширину разреза достаточной (примерно 1 мм), чтобы тонкий припой не капал на разрез во время пайки. Я не делал снимков, когда строил свою, извините за это, но я добавил изображение нижней части своего готового, может быть, это сделает его более ясным. Хорошо! когда вы закончите фиксировать стрипборд, пора переходить к пайке!
Шаг 4: пайка
Когда вы начинаете пайку, начните с проводов, затем мелких компонентов, а затем более крупных. Используйте свои руки помощи. И если вам трудно удерживать компоненты на месте в перевернутом виде во время пайки, согните концы компонентов так, чтобы их немного зажали в картоне. Если вам это действительно сложно, просто приклейте все компоненты суперклеем на картон, но не приклеивайте пальцы, которые вам нужны! Я добавил изображение нижней части готового изделия, чтобы вы могли видеть, как я его припаял. Так что теперь спаяйте все вместе!
Шаг 5: Протестируйте и готово
Вставьте крошечный блок питания в макетную плату. Подключите источник питания к винтовой клемме и подключите мультиметр к линиям электропередачи макетной платы. Надеюсь, у вас все получилось хорошо, и теперь у вас есть симпатичный крошечный блок питания! Надеюсь, вам понравились мои инструкции. Если у вас есть комментарии или вопросы, отправьте мне сообщение или оставьте ответ.
С уважением, Stein Roeland, Амстердам, Нидерланды.
Рекомендуемые:
Как считывать несколько аналоговых значений с помощью одного аналогового вывода: 6 шагов (с изображениями)
Как считывать несколько аналоговых значений с помощью одного аналогового вывода: в этом уроке я покажу вам, как считывать несколько аналоговых значений, используя только один аналоговый входной вывод
Универсальная печатная плата расширения ввода / вывода для управления многими лампами Nixie с помощью I2C: 9 шагов (с изображениями)
Универсальная печатная плата расширителя ввода / вывода для управления многими лампами Nixie с помощью I2C: В настоящее время существует большой интерес к воплощению в жизнь старинных ламп Nixie. На рынке доступно множество комплектов часов с трубкой никси. Оказалось, что даже шла оживленная торговля старинными русскими никси-лампами. Также здесь, на Instructables, там
Исправление передней панели ввода-вывода Dell 990: 5 шагов
Исправление передней панели ввода-вывода Dell 990: ошибка кабеля ввода-вывода на передней панели dell 990 раздражает, поэтому давайте ее исправим
Добавление вывода CS к 1,3-дюймовому ЖК-дисплею IPS ST7789: 5 шагов
Добавление вывода CS к 1,3-дюймовому ЖК-дисплею IPS ST7789: Недавно я наткнулся на недорогой 1,3-дюймовый TFT-экран IPS. Он имеет очень высокое разрешение 240x240 пикселей и очень высокую плотность пикселей из-за своего небольшого размера. Это панель IPS, IPS расшифровывается как InPlane Switching. Это ЖК-экран более высокого класса
ПЛК Arduino 32 ввода-вывода + конечный автомат + SCADA или HMI: 8 шагов
ПЛК Arduino 32 ввода / вывода + конечный автомат + SCADA или HMI: множество способов программирования, управления и наблюдения за промышленной системой с помощью arduino