Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Szükséges hardver
- 2. lépés: Az áramkör vázlata és működése
- 3. lépés: NYÁK -tervezés
- 4. lépés: A PCB -tervezés paramétereinek figyelembe vétele
- 5. lépés: Gerber feltöltése a LionCircuits -ra
Videó: Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (1. rész): 6 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:41
Helló srácok! Visszatértem egy másik Instructable -vel.
Elektronikus projektek fejlesztésekor a tápegység az egész projekt egyik legfontosabb része, és mindig szükség van több kimeneti feszültségű tápegységre. Ennek oka, hogy a különböző érzékelőknek különböző bemeneti feszültségre és áramra van szükségük a hatékony működéshez. Tehát ma egy többcélú tápegységet tervezünk. A tápegység egy Arduino UNO tápegységpajzs lesz, amely több feszültségtartományt, például 3,3 V, 5 V és 12 V feszültséget ad ki. A pajzs tipikus Arduino UNO pajzs lesz, és az Arduino UNO összes csapja használható a 3,3 V, 5 V, 12 V és GND kiegészítő tűkkel együtt.
1. lépés: Szükséges hardver
A következő összetevőket használták:
1. LM317 - 1 egység
2. LM7805 - 1 egység
3. LED - 1 egység
4. 12V DC Barrel Jack - Egység
5. 220Ω ellenállás - 1 egység
6. 560Ω ellenállás - 2 egység
7. 1uF kondenzátor - 2 egység
8. 0,1uF kondenzátor - 1 egység
9. Burg csapok (20 mm) - 52 egység
2. lépés: Az áramkör vázlata és működése
Az Arduino Power Supply Shield kapcsolási rajza és vázlata meglehetősen egyszerű, és nem tartalmaz sok alkatrész -elhelyezést. A teljes Arduino UNO pajzs főfeszültség -bemenetére 12V DC hordócsatlakozót fogunk használni. Az LM7805 12V -ról 5V -os kimenetet alakít át, hasonlóan az LM317 12V -ot 3,3V -os kimenetre. Az LM317 népszerű feszültségszabályozó IC használható változó feszültségű szabályozó áramkör építésére.
A 12V -ról 3.3V -ra való átalakításhoz 330Ω és 560Ω feszültségosztó áramkört használunk. Fontos, hogy egy kimeneti kondenzátort helyezzen el az LM7805 kimenete és a Ground között. Hasonlóan az LM317 és a Ground között. Ne feledje, hogy minden földelésnek közösnek kell lennie, és a szükséges nyomtávolságot az áramkörön átfolyó áramtól függően kell megválasztani.
3. lépés: NYÁK -tervezés
Miután elkészítettük az áramkört, itt az ideje, hogy folytassuk a NYÁK tervezését a NYÁK tervező szoftver segítségével. Amint azt korábban említettük, az Eagle PCB Designer -t használom, ezért csak át kell alakítanunk a vázlatot PCB -kártyává. Amikor a vázlatot a táblává alakítja, akkor az alkatrészeket a tervnek megfelelő helyekre kell helyeznie. Miután átalakítottam a rajzot a táblára, a PCB -m úgy nézett ki, mint a fenti kép.
4. lépés: A PCB -tervezés paramétereinek figyelembe vétele
1. A nyomszélesség vastagsága legalább 8 mil.
2. A sík réz és a réznyom közötti rés minimum 8 mil.
3. A nyom és a nyom közötti rés legalább 8 millió.
4. A fúró minimális mérete 0,4 mm
5. Az összes olyan pálya, amelynek aktuális útvonala van, vastagabb nyomvonalat igényel
5. lépés: Gerber feltöltése a LionCircuits -ra
A PCB rajzát tetszőleges szoftverrel rajzolhatjuk. Itt van saját designom és Gerber fájlom.
A Gerber fájl létrehozása után elküldheti a gyártónak. Mint mindannyian tudjátok, akik elolvasták korábbi utasításomat, én jobban szeretem az LIONCIRCUITS -t.
Ők egy online PCB gyártó. Platformjuk teljesen automatizált, fel kell töltenie a Gerber fájlokat, és az árajánlat azonnal látható. Van egy olcsó prototípus-szolgáltatásuk, amely nagyon hasznos az ilyen típusú projektekben. Próbáld ki őket. Nagyon ajánlott.
Ennek az utasításnak a 2. része hamarosan megjelenik. Addig is maradjatok velünk.
Ajánlott:
Állítható kettős kimeneti lineáris tápegység: 10 lépés (képekkel)
Állítható kettős kimenetű lineáris tápegység: Jellemzők: AC-DC átalakítás Dupla kimeneti feszültség (pozitív-föld-negatív) Állítható pozitív és negatív sínek Csak egy egy kimenetű AC transzformátor Kimeneti zaj (20 MHz-BWL, terhelés nélkül): Körülbelül 1,12 mVpp alacsony zaj és stabil kimenetek (ideális
Arduino tápegység pajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész): 3 lépés
Arduino tápegységpajzs 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal (2. rész): Üdvözöljük újra az Arduino tápegység pajzs 2. részében 3.3v, 5v és 12v kimeneti opciókkal Ha még nem olvastad az 1. részt, KLIKK IDE. Kezdjük el … Elektronikus projektek kidolgozása során a tápegység az egyik legfontosabb
220V - 24V 15A tápegység - Kapcsoló tápegység - IR2153: 8 lépés
220V - 24V 15A tápegység | Kapcsoló tápegység | IR2153: Szia srác ma 220V -24V 15A tápegységet gyártunk | Kapcsoló tápegység | IR2153 az ATX tápegységből
Egy olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása: 3 lépés
Olcsó tápegység kimeneti feszültségének megváltoztatása: Ez az oktatható útmutató bemutatja, hogyan kell kicserélni az alkatrészeket egy kis tápegységben, hogy a kimeneti feszültséget az Ön igényeihez igazítsa. A barkácsprojekthez pontosan 7 V DC és körülbelül 100 mA stabilizált feszültségre volt szükségem. Az alkatrészgyűjteményben körbenézve találtam egy
Apró kenyeretábla 5 V tápegység (két kimeneti üzemmóddal): 5 lépés
Apró kenyérsütő 5 V tápegység (két kimeneti üzemmóddal): Ez az apró, diszkrét, 5 voltos tápegység ideális kenyérsütő projektekhez. Rögzítheti a kenyérsütő tápvezetékek szakadása közé. Az áthidaló kapcsolóval 5 voltot biztosíthat a teljes elektromos vezetékhez, vagy 5 voltot a jobb oldalon, és a