Мазмұны:
- 1 -қадам: Pinout шолу
- 2 -қадам: LM78XX схемалары
- 3 -қадам: LM7805 схемасы
- 4 -қадам: LM7812 схемасы
- 5 -қадам: Ағымдағы рейтинг
- 6 -қадам: Қорытынды
Бейне: Желілік кернеу реттегіштері 78XX: 6 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:22
Мұнда біз сізге 78XX желілік кернеу реттегіштерімен қалай жұмыс істеу керектігін көрсеткіміз келеді. Біз оларды электр тізбегіне қалай қосу керектігін және кернеу реттегіштерін қолдануда қандай шектеулер бар екенін түсіндіреміз.
Мұнда біз реттегіштерді көре аламыз: 5V, 6V, 9V, 12V, 18V, 24V. Барлық жаттығуларды орындау үшін сізге төменде көрсетілген компоненттер қажет:
Жабдықтар:
- LM7805, LM7812
- Li-Ion 7.4 В батареялар жинағы
- Li-Po 14,8 В батарея
- 01. және 0,33 uF электролиттік немесе керамикалық конденсаторлар
- Нан тақтасы, Jumper Wires
- Ардуино Уно
1 -қадам: Pinout шолу
LM78XX үшін пинту олардың әрқайсысы үшін бірдей. Жоғарыдағы суреттен көріп отырғанымыздай, ең шеткі түйреуіш - кіріс, ортаңғы түйреуіш және реттегіштің жоғарғы жағындағы үлкен терминал - жерге тұйықталу, ал оң жақтағы - шығыс (реттелетін кернеу).
- IN Мұнда біз батареядан қызыл сымды (плюс терминалын) қосамыз
- GND Мұнда біз батареядан қара сымды (ортақ жерге) қосамыз
- OUT Мұнда біз қуат тарату тізбегінің кірісін қосамыз (біз зарядтайтын кез келген құрылғы), LM7805 үшін бұл істік 5В шығарады.
2 -қадам: LM78XX схемалары
Біз құрғалы отырған тізбек барлық LM78XX кернеу реттегіштері үшін бірдей. Бұл схема тұрақты шығуға арналған. Оны жасау үшін бізге тек реттегіш пен 0,1 uF және 0,33 uF екі конденсатор қажет. Міне, схема тақтада қалай көрінеді:
Сымдарды қосу қадамдары келесідей:
- LM78XX тақтасына қосыңыз.
- 0,1 uF конденсаторды IN штырымен қосыңыз. Егер сіз электролиттік конденсаторларды қолдансаңыз - міндетті түрде GND -ге қосыңыз.
- 0,33 uF конденсаторды OUT штырымен жалғаңыз.
- Кіріс көзін қуат көзінің плюс терминалына қосыңыз
- GND қуат көзінің минус терминалымен қосыңыз
- OUT түйреуішін зарядтағыңыз келетін құрылғының плюс терминалына қосыңыз.
3 -қадам: LM7805 схемасы
LM7805 схемасы тұрақты 5В ток береді. Мұнда маңызды нәрсе - кіріс қаншалықты үлкен болуы керек? Реттегіштің дұрыс жұмыс істеуі үшін кернеудің төмендеуі 2В құрайды, бұл ең төменгі кернеу 7В болуы керек дегенді білдіреді. Батареялардың заряды таусылған кезде олардың ішіндегі кернеу төмендейтінін есте сақтаңыз. Батареялар туралы көбірек білу үшін осы тарауды қараңыз.
Мұнда біз 2x 3.7 Li-Ion батареяларын сериялы түрде қолданамыз. Бұл бізге 7,4 В орташа мәнін береді, бұл біздің жағдайға сәйкес келеді, бізде 2,4 В кернеудің төмендеуі болады. Барлық түсірілген кернеу жылуға айналады. Сондықтан сіз төмендеуді минимумға дейін жеткізгіңіз келеді.
Бұл жағдайда тағы бір тамаша батарея 2S Li-Po аккумуляторы болады, мұнда мәселе әдетте осы батареялармен бірге келетін коннекторларда болады. Қосымша ақпарат алу үшін Батарея немесе қосқыш бөлімін қараңыз.
Соңғы ескерту ретінде: қолдануға ең ыңғайлы батарея 9 В сілтілі аккумулятор болар еді, егер сіз оны пайдалансаңыз, батареядан 4 В ажыратылатынын есте сақтаңыз. Бұл ең ыңғайлы, себебі оны жергілікті дүкендерде оңай табуға болады.
Шығу тогы Arduino Uno -ны 5В енгізу -шығару штыры арқылы зарядтау үшін қолданылады. Жер батарея мен реттегіштің ортақ жеріне қосылған. Сіз осылайша таба алатын қанша 5В құрылғыларды қосуды таңдай аласыз.
4 -қадам: LM7812 схемасы
LM7812 схемасы LM7805 схемасынан тек кіріс және шығыс кернеуімен ерекшеленеді. Бізде әлі де 2В кернеу бар, яғни бізге кем дегенде 14В қажет. Бұл жағдайда кернеуі 14,8 В болатын 4S Li-Po батареясы өте қолайлы.
Енді бізде 12 В қуат көзі бар, бірақ оны не үшін қолдануға болады? 12 В -да жұмыс істейтін Arduino сияқты көптеген контроллерлер немесе PS2 Джойстик сияқты модульдер жоқ. Олардың барлығы 5В немесе тіпті 3.3В. Біз 12В -пен жұмыс істейтін ең айқын нәрсе - бұл қозғалтқыштар. Келесі бөлімде бұл туралы сөйлесейік.
5 -қадам: Ағымдағы рейтинг
LM78XX реттегіштері, егер бізге төмен ток қажет ететін құрылғыларды қосу қажет болса, тамаша. Контроллерлер, драйверлер, модульдер, сенсорлар және т. Бірақ егер біз роботтарды немесе жарысатын көліктерді жылжыту үшін қолданылатын әдеттегі қозғалтқыштарды қосу қажет болса, бізге үлкен ток қажет болады.
Бізде роботтарда тек бір ғана қозғалтқыш жоқ, бізде шамамен 4 қозғалтқыш бар және олар әдетте тұрақты ток сұранысында кемінде 3,5 А құрайды.
LM78XX кернеу реттегіштері өндірушіге байланысты 1-1,5 тұрақты ток шамасына ие. Қауіпсіз болу үшін бізде 1 тұрақты ток шегі бар делік. Бұл реттегіштер үшін ең жоғары ток 2,2 А болады, керісінше 4 редуктордың максималды тогы шамамен 9,6 А болады.
Көріп отырғаныңыздай, біз бұл реттеушілерді мұндай тәжірибеде қолдана алмаймыз. Есіңізде болсын, біз жоғары рейтингі болу үшін бірнеше реттеушіні біріктіре алмаймыз.
6 -қадам: Қорытынды
Біз мұнда көрсеткенімізді қысқаша баяндағымыз келеді.
- LM78XX тұрақты кернеудің шығуын жасау үшін қолданылады
- Барлық LM78XX бірдей схемаға ие
- Бізде шығыс бойынша күткеннен гөрі кірісінде 2В артық болуы керек
- Тұрақты ток рейтингі өндірушіге байланысты 1 А немесе 1,5 А құрайды
Егер сіз көбірек токты қажет ететін құрылғыларды қалай қосу керектігін білгіңіз келсе, DC-DC түрлендіргіштері бөлімін қараңыз.
Сіз осы оқулықта біз қолданған модельдерді біздің GrabCAD есептік жазбасынан жүктей аласыз:
GrabCAD Robottronic модельдері
Сіз біздің нұсқаулықтар туралы басқа оқулықтарды көре аласыз:
Роботтроника нұсқаулары
Сондай -ақ, әлі басталмай жатқан Youtube арнасын тексеруге болады:
Youtube Robottronic
Ұсынылған:
Әлемдегі ең тиімді желілік күн инверторы: 3 қадам (суреттермен)
Әлемдегі ең тиімді желілік күн инверторы: күн энергиясы-болашақ. Панельдер ондаған жылдар бойы қызмет ете алады. Сізде желіден тыс күн жүйесі бар делік. Сізде тоңазытқыш/мұздатқыш бар және сіздің басқа қашықтағы кабинада жұмыс істейтін басқа да көптеген заттар бар. Сіз энергияны тастай алмайсыз
12 вольтты электрлік желілік жетектің сымдары: 3 қадам
12 вольтты электрлік желілік жетектің сымдары: Бұл нұсқаулықта біз 12 вольтты желілік жетекті сымдарды (жалпы қолданылатын әдістер) және жетектің қалай жұмыс істейтіні туралы негізгі түсінікті қарастырамыз
Wiz820io / USR -ES1 - Wiznet W5500 желілік портын Raspberry Pi -ге қосыңыз: 10 қадам
Сіздің Raspberry Pi -ге WIZ820io / USR -ES1 - Wiznet W5500 желілік портын қосыңыз. Ішінара осындай нәрсені жасауға қызығушылығымның арқасында және ішінара Codesys -ке қызығушылығымның арқасында мен оны біраз уақыт бойы ойымда ұстадым. екінші желілік интерфейс портын Raspberry Pi -ге қосып көріңіз. Сонымен, мен басқа жобалармен айналысудамын
Қарапайым жарық диодты желілік ток реттегіші, қайта қаралған және нақтыланған: 3 қадам
Қарапайым қуат светодиодты сызықтық ток реттегіші, қайта қаралған және нақтыланған: бұл нұсқаулық Дэннің ток реттегішінің сызықтық тізбегінің қайталануы болып табылады. Оның нұсқасы, әрине, өте жақсы, бірақ түсінікті болу үшін бірдеңе жетіспейді. Бұл менің бұл мәселені шешуге тырысуым. Егер сіз Дэннің нұсқасын түсінсеңіз және жасай алсаңыз
LLDPi - Raspberry Pi желілік құралы (Колорадо штаты университеті): 7 қадам
LLDPi - Raspberry Pi желілік құралы (Колорадо штаты университеті): LLDPi жобасы - бұл желі атауы мен сипаттамасы сияқты көршілес құрылғылардан LLDP (Link Layer Discovery Protocol) ақпаратын ала алатын Raspberry Pi мен СКД -ден жасалған ендірілген жүйе. , порт атауы мен сипаттамасы, VLA