Мазмұны:
- 1 -қадам: схема
- 2 -қадам: +5В реттегіш схемасы
- 3 -қадам: +3.3В реттегіш схемасы
- 4 -қадам: EasyEDA көмегімен ПХД дизайны
- 5 -қадам: Интернеттегі үлгілерді есептеу және тапсырыс беру
- 6 -қадам: Нан тақтасының электрмен жабдықтау схемасының жұмысы
- 7 -қадам: демо -бейне
Бейне: Электрмен жабдықтау тақтасын қалай жасауға болады: 7 қадам
2024 Автор: John Day | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-01-30 10:26
Электрмен жабдықтау блогы - көптеген инженерлер әзірлеу кезеңінде жиі қолданылатын құрал. Мен Breadboard -да контур дизайнымен тәжірибе жасау кезінде немесе қарапайым модульді қосу үшін оны жеке қолданамын. Цифрлық схемалардың немесе ендірілген тізбектердің көпшілігінде стандартты жұмыс кернеуі 5В немесе 3.3В болады, сондықтан мен 5В/3.3В кернеу тақтасының рельстеріне жеткізе алатын және тақтаға мықтап сай келетін қуат көзін құруды шештім.
Толық қуат көзі EasyEDA көмегімен ПХД -да жобаланатын болады. Схема 5В үшін 7805 және 3,3В жеткізу үшін LM317 пайдаланады, ол максималды ток рейтингі 1,5А, бұл цифрлық IC мен микроконтроллер тізбектері үшін жеткілікті. Ендеше бастайық ….
Қажетті материалдар
- LM317 айнымалы кернеу реттегіші
- 7805
- DC баррель Джек
- 330 Ом және 560 Ом резисторы
- 0,1 және 1ФФ конденсатор
- Жарықдиодты шам
- Еркек Бергстик
1 -қадам: схема
Тізбекті оңай түсіну үшін ол төрт бөлікке бөлінген. Жоғарғы сол жақ және төменгі сол жақ бөлігі тиісінше 5В және 3,3В реттегіш болып табылады. Жоғарғы оң және төменгі оң жақ бөлігі - бұл секіргіштің орнын өзгерту арқылы қажет болғанда 5В немесе 3.3В алуға болатын тақырып түйреуіштері.
Жапсырмаларды жаңадан білетін адамдар үшін бұл схемада қолданылатын виртуалды сым, ол неғұрлым ұқыпты және түсінуге оңай. Жоғарыдағы тізбекте +12В, +5В және +3.3В атаулары жапсырмалар болып табылады. +12В белгісі жазылған кез келген екі жер шынымен сым арқылы қосылады, бұл басқа 5 +5В және +3.3В екі жапсырмада да қолданылады.
2 -қадам: +5В реттегіш схемасы
Біз реттелетін +5В кернеуді алу үшін 7805 оң кернеу реттегішін қолдандық. СК кірісі тұрақты ток баррелі Джек арқылы берілетін 12В адаптерден. Толқындарды кетіру үшін біз кіріс бөлігінде 1uF конденсаторды және шығыс бөлігінде 0,1uF конденсаторды қолдандық. Реттелетін +5В шығыс кернеуін 3 -ші пин үшін алуға болады. Тиісті жылу қабылдағышпен біз 7805 IC -ден 1,5А шамасында аламыз.
3 -қадам: +3.3В реттегіш схемасы
+3.3В алу үшін біз LM317 айнымалы кернеу реттегішін қолдандық. LM317 - кернеудің 12 В кернеуін қабылдайтын және 3,3 В тұрақты шығыс кернеуін қамтамасыз ететін реттелетін кернеу реттегіші. Vout шығыс кернеуі келесі теңдеуге сәйкес R1 және R2 сыртқы резистор мәндеріне тәуелді:
Vout = 1,25*(1+ (R2/R1))
R1 үшін ұсынылатын мән - 240Ω, бірақ ол 100Ω -ден 1000Ω аралығында болатын басқа да мән болуы мүмкін. Біз бұл онлайн калькуляторды R1 және R2 мәндерін есептеу үшін пайдалана аламыз, мен R1 мәнін 330R, ал шығыс кернеуінің мәнін 3,3В деп бекіттім. Есептеу түймесін басқаннан кейін мен келесі нәтижені алдым.
Бізде 541.19 Ом резисторы болмағандықтан, біз ең жақын мәнді қолдандық - 560 Ом. Біз сонымен қатар қуат индикаторы ретінде жұмыс істейтін 560 Ом резистор арқылы жарық диодты қостық.
Тақырып түйреуіштерін орналастыру:
Жоғарыда келтірілген тізбектердің екі блогында біз +5В және +3.3В 12В көзін құрайды. Енді біз пайдаланушыға +5В кернеуі немесе +3.3В кернеуі арасындағы таңдауды таңдау мүмкіндігін беруіміз керек. Мұны істеу үшін біз секіргіштері бар ерлерге арналған түйреуіштерді қолдандық. Пайдаланушы +5В және +3.3V кернеу мәндерін таңдау үшін секіргішті ауыстыра алады. Біз сонымен қатар ПХД -нің төменгі жағына тағы бір тақырып түйреуішін орналастырдық, сонда біз оны тікелей тақтаның үстіне орнатамыз.
4 -қадам: EasyEDA көмегімен ПХД дизайны
Нан тақтасының қуат көзін жобалау үшін біз EasyEDA деп аталатын онлайн EDA құралын таңдадық. Мен бұған дейін EasyEDA-ды бірнеше рет қолданғанмын және оны қолдану өте ыңғайлы деп таптым, себебі оның іздері жақсы жиналған және ол ашық көзі болып табылады. ПХД жобалағаннан кейін біз ПХД үлгілерін ПХД дайындау бойынша арзан қызметтерге тапсырыс бере аламыз. Олар сонымен қатар электронды компоненттердің үлкен қоры бар және пайдаланушылар ПХД тапсырысымен бірге қажетті компоненттерге тапсырыс бере алатын компоненттерді сатып алу қызметін ұсынады.
Сіздің схемаларыңыз бен ПХД -ді жобалау кезінде сіз сонымен қатар басқа пайдаланушылар оларды көшіре немесе өңдей алатын және сіздің жұмысыңыздың пайдасын көретін схеманы және ПХД дизайнын жалпыға ортақ ете аласыз, сонымен қатар біз осы схемаға арналған барлық схема мен ПХД макеттерін жарияладық. төмендегі сілтеме:
easyeda.com/circuitdigest/breadboard-power-supply-circuit
Сіз «Қабаттар» терезесінің қабатын таңдау арқылы ПХД -нің кез келген қабатын (жоғарғы, төменгі, жоғарғы жібек, астыңғы және т.б.) қарай аласыз.
Сондай -ақ, EasyEDA ішіндегі Photo View батырмасын пайдаланып, ПХД қалай жасалғанын көруге болады:
5 -қадам: Интернеттегі үлгілерді есептеу және тапсырыс беру
Нан тақтасының ПХД -нің дизайнын аяқтағаннан кейін, сіз JLCPCB.com арқылы ПХД -ге тапсырыс бере аласыз. PCB -ге JLCPCB -ден тапсырыс беру үшін сізге Gerber File қажет. PCB -нің Gerber файлдарын жүктеу үшін EasyEDA редакторының бетіндегі Фаберлик файлын құру түймесін басыңыз, содан кейін Gerber файлын сол жерден жүктеңіз немесе JLCPCB -де тапсырыс беруді нұқыңыз. Бұл сізді JLCPCB.com сайтына бағыттайды, онда сіз тапсырыс бергіңіз келетін ПХД санын, қанша мыс қабатын, ПХД қалыңдығын, мыс салмағын, тіпті ПХД түсін таңдай аласыз.
Енді JLCPCB.com сайтына кіріп, қазір баға белгілеу немесе қазір сатып алу түймесін басыңыз, сонда сіз тапсырыс бергіңіз келетін ПХД санын, қанша мыс қабаты қажет екенін, ПХД қалыңдығын, мыс салмағын, тіпті ПХД түсін таңдай аласыз.
Барлық опцияларды таңдағаннан кейін, «Себетке сақтау» түймесін басыңыз, содан кейін сіз EasyEDA -дан жүктелген Гербер файлын жүктеуге болатын бетке өтесіз. Gerber файлын жүктеп, «Себетке сақтау» түймесін басыңыз. Тапсырысты аяқтау үшін «Checkout Securely» батырмасын басыңыз, сонда сіз бірнеше күннен кейін ПХД аласыз. Олар ПХД -ны өте төмен жылдамдықпен жасайды - бұл $ 2. Олардың құрастыру уақыты да өте аз, яғни DHL жеткізілімінің 3-5 күнінде 48 сағатты құрайды, сіз тапсырыс бергеннен кейін бір апта ішінде ПХД аласыз.
ПХД -ге тапсырыс бергеннен кейін сіз ПХД -нің өндіріс барысын күн мен уақытпен тексере аласыз. Сіз оны Тіркелгі бетіне өтіп, ПХД астындағы «Өндіріс барысы» сілтемесін нұқыңыз.
ПХД -ге тапсырыс берген бірнеше күннен кейін мен ПХД үлгілерін қосымша суреттерде көрсетілгендей жақсы қаптамада алдым.
Осы бөлшектерді алғаннан кейін мен барлық қажетті компоненттерді ПХД -мен дәнекерледім.
6 -қадам: Нан тақтасының электрмен жабдықтау схемасының жұмысы
ПХД құрастырғаннан кейін суық дәнекерлеу жоқ екеніне көз жеткізіңіз және тақтадағы барлық ағынды тазалаңыз. Тақтаны тақтаның үстіне бекітіңіз, ол сіздің тақтаның екі қорек жолының арасында тығыз орналасуы керек, енді тақтаны тұрақты ток ұясы арқылы қосу үшін 12 В адаптерін қолданыңыз, содан кейін қуат диодты (мұнда ақ түсті) қосылғанын көресіз. Содан кейін, сіз жібек экрандағы ақпаратты пайдалана отырып, секіргішті 5В немесе 3,3В жағына орната аласыз. Секіргіштерді қолданғаныңызға көз жеткізіңіз, әйтпесе біз шығыс жағында кернеу алмаймыз.
Жоғарыдағы суретте мен секіргішті +5В қамтамасыз ететін етіп қойдым және оны мультиметр көмегімен өлшеймін, ол да 4,97 В жеткілікті жақын. Сол сияқты сіз 3,3 В кернеуін тексере аласыз. Жобаның толық жұмысы мен тестілеуі соңында бейнеде көрсетілген.
Енді сіз бұл тақтаны болашақ электрониканың барлық конструкциясын 5 В немесе 3,3 В кернеу тақтасына қосу үшін пайдалана аласыз. Сіз бұл жобаны түсіндіңіз және оны құруды ұнатасыз деп үміттенемін, егер сізде оны іске қосуда қиындықтар туындаса, оны түсініктеме бөлімінде орналастыра аласыз немесе басқа да техникалық сұраулар үшін біздің форумды пайдалана аласыз.
Ұсынылған:
DIY зертханалық электрмен жабдықтау [құрастыру + тестілер]: 16 қадам (суреттермен)
DIY зертханалық электрмен жабдықтау [құрастыру + тестілер]: Бұл нұсқаулықта / бейнеде мен сізге 30В 6А 180 Вт (10А MAX қуат шегінде) жеткізе алатын айнымалы зертханалық электрмен жабдықтауды қалай жасауға болатынын көрсетемін. Минималды ток шегі 250-300 мА.Сонымен қатар дәлдікті, жүктемені, қорғанысты және т.б
Arduino көмегімен электрмен жабдықтау жиілігі мен кернеуді өлшеу: 6 қадам
Arduino көмегімен электрмен жабдықтау жиілігі мен кернеуді өлшеу: Кіріспе: Бұл жобаның мақсаты - Үндістанда 220-240 вольт пен 50 Гц арасындағы кернеу мен жиілікті өлшеу. Мен Arduino -ды сигналды түсіруге, жиілік пен кернеуді есептеуге қолдандым, сіз кез келген басқа микроконтоны қолдана аласыз
DIY зертханалық электрмен жабдықтау: 5 қадам
DIY зертханалық электрмен жабдықтау: Барлығында ATX ескі немесе жаңа қуат көздері бар. Енді сізде үш нұсқа бар. Сіз оларды қоқысқа тастай аласыз, жақсы бөлшектерді құтқарасыз немесе DIY зертханалық электрмен жабдықтауды жасай аласыз. Бөлшектер өте арзан, және бұл жеткізілім адамды жеткізе алады
DC-DC технологиялары арқылы электрмен жабдықтау жобасының қиындықтары қалай шешіледі: 3 қадам
Қуат көзін жобалау қиындықтары DC-DC Technologies-пен қалай шешіледі: Мен DC-DC Technologies-тің электрмен жабдықтау мәселесі қалай шешілетінін талдаймын. күш Портативті құрылғыларда тиімділігі жоғары
Ескі компьютердің қуат көзінен реттелетін электрмен жабдықтауды қалай жасауға болады: 6 қадам (суреттермен)
Ескі компьютерден қуат көзін қалай реттеуге болады: Менде ескі компьютердің қорек көзі бар, сондықтан мен одан реттелетін стендтік қуат көзін жасауды шештім. Бізге кернеудің басқа диапазоны қажет. Әр түрлі электр тізбегін немесе жобаларды тексеріңіз, сондықтан реттелетін болуы әрқашан жақсы