Innholdsfortegnelse:

Justerbar strømforsyning: 7 trinn (med bilder)
Justerbar strømforsyning: 7 trinn (med bilder)

Video: Justerbar strømforsyning: 7 trinn (med bilder)

Video: Justerbar strømforsyning: 7 trinn (med bilder)
Video: Xiaomi Qingping CGPR1 - датчик движения с сенсором освещенности, обзор, интеграция в Home Assistant 2024, Juli
Anonim
Justerbar strømforsyning
Justerbar strømforsyning

ADVARSEL: Dette prosjektet inkluderer høyspenning, så du bør være forsiktig

Jeg lagde en variabel strømforsyning til bruk hjemme. Den kan gi 17V opptil 3A. Du kan lage din egen strømforsyning ved å følge trinnene for bruk hjemme.

Trinn 1: Kretsdiagram

Kretsdiagram
Kretsdiagram
Kretsdiagram
Kretsdiagram
  • For det første kobles innganger til transformatoren. Jeg brukte transformatoren på omtrent 65W. Hvis vi bare beregner (Effekt = Strøm*Spenning) kan vi anslå hvor mange watt vi trenger.
  • Så bygger jeg en likeretterbro med dioder. På denne måten kan vi få likestrøm.
  • Neste trinn er filtrering. Jeg brukte 3300 uf kondensator for filtrering. Hvis du bruker 2*2200 uf (parallelt) kan det være bedre.
  • Jeg brukte lm350 i kretsen min. LM350 skaper en forskjell på 1,25v mellom inngang og utgang. Så vi må beregne R1 og Rv1 for å justere vår utgang Vout = 1,25 V (1+Rv1/R1)+Iadj*Rv1. Vår effektberegning er P = Current*(Vin-Vout).
  • D5, D6 og D7 er beskyttelsesdioder. De forhindrer at kondensatorene tømmes gjennom lave strømpunkter til regulatoren.
  • C1 er inngangsomløpshetten. Den kan være en 0,1 F plate eller 1 F tantal.
  • C7 filtrerer støy på potten. Du bør ikke velge øvre enn 20uF.
  • For LDO -regulatorer må de forbruke en effekt mellom et område. Det var 10ma for min lm350, på grunn av denne grunnen brukte jeg en 5w steinmotstand. Hvis du valgte 10w kunne det vært bedre.

Jeg brukte den andre kretsen for likestrømvifte med en ekstra utgang.

Trinn 2: KOMPONENTLISTE

KOMPONENTLISTE
KOMPONENTLISTE

Hoved PCB

  1. Transformator (65 W)
  2. Lm350
  3. 1n5401 dioder*4
  4. 3300 uf 50v kondensator
  5. 0.1uf film kondensator
  6. 1n4007 dioder *3
  7. 2,5k gryte
  8. 2.2uf elektrolytisk hette
  9. 120r 1w
  10. 22uf elektrolytisk 50v hette
  11. 100uf elektrolytisk 50v lokk
  12. 4u7 tantal 35v cap
  13. 150r 5w steinmotstand (du bør beregne for din egen krets)
  14. Glass sikring (3A-3.3A)

Andre PCB

  1. ledet
  2. fan
  3. 1n4007 dioder*f
  4. 470 uf 35v elektrolittlokk

Trinn 3: Lag PCB

Å lage PCB
Å lage PCB
Å lage PCB
Å lage PCB
Å lage PCB
Å lage PCB
Å lage PCB
Å lage PCB

Etter at jeg har tegnet PCB -en som jeg trykte på skriveren, skriver jeg ut på kobberplakaten. Etter det endret jeg noen måter. Du bør være sikker på hvordan PCB kan bære 3A. Etter det la jeg på syre.

Trinn 4: Loddemaske (valgfritt)

Loddemaske (valgfritt)
Loddemaske (valgfritt)
Loddemaske (valgfritt)
Loddemaske (valgfritt)

Etter at jeg hadde løst kobberet i syre, laget jeg loddemaske på PCB -ene. Det er litt vanskelig å lage en loddemaske, men det har mange fordeler. For det første kan du beskytte mot korrosjon, og du kan forhindre noen kortslutningssituasjoner. Etter loddemaske borer jeg hullene på PCB.

Trinn 5: Lodding

Lodding
Lodding

Lodding er en av de viktigste delene av dette prosjektet. Du bør lodde komponentene med dataene i databladet. Etter min mening bør du til slutt lodde lm350. Etter lodding bør du sjekke det, det er ingen kortslutning.

Trinn 6: Montering

Montering
Montering
Montering
Montering
Montering
Montering

Når du setter sammen kretsen, roper du riktige kabler. Jeg brukte en nøkkel og glassikring. Jeg kobler dem til hverandre på en seriell måte og kobler til transformatorinngang, men de er ikke i kretsoppsett. Du bør være forsiktig med kortslutninger, ellers kan du sprenge PSU -en.

Trinn 7: Slå på

Strøm på
Strøm på
Strøm på
Strøm på

Hvis du følger uttalelsene, kan du lage din egen PSU for å bruke prosjektene dine.

Anbefalt: