Tartalomjegyzék:

Rövidzárlat-érzékelő (1. rész): 6 lépés
Rövidzárlat-érzékelő (1. rész): 6 lépés

Videó: Rövidzárlat-érzékelő (1. rész): 6 lépés

Videó: Rövidzárlat-érzékelő (1. rész): 6 lépés
Videó: Megkérdezték ezt a ROBOTOT, hogy hisz-e ISTENBEN 2024, November
Anonim
Rövidzárlat-érzékelő (1. rész)
Rövidzárlat-érzékelő (1. rész)

Helló srácok! Visszajöttem egy másik tanulsággal.

Az elektronikában a folyamatossági teszt nagyon fontos eszköz. Segít az áramkör hibaelhárításában és a hibák megtalálásában. Az alapötlet az, hogy a készülék két szondából áll. Amikor a két szonda érintkezik, a hangjelző hangot ad ki, és a LED világít.

1. lépés: Szükséges hardver

Szükséges hardver
Szükséges hardver

A fenti képen láthatók a folytonossági teszt készítéséhez szükséges alkatrészek.

A következő összetevőket használták:

1. X3 1K ellenállás (R1, R2, R3)

2. x1 DC jack (12V)

3. x1 2Pin csatlakozó

4. x2 NPN tranzisztor (BC547)

5. x2 Piros LED

6. x1 9V -os akkumulátor

7. x1 Hangjelző

2. lépés: Az áramkör létrehozása a kenyértáblán

Áramkör készítése a kenyértáblán
Áramkör készítése a kenyértáblán
Áramkör készítése a kenyértáblán
Áramkör készítése a kenyértáblán

A fenti képen a kenyértáblára szerelt összes alkatrész látható. 9 V -os elemet használtam bemeneti tápellátásra, amikor a két vezeték érintkezik, a hangjelző hangot ad ki, és a LED világítani fog. A bal oldali kép azt mutatja, hogy két vezeték nem érintkezik, a jobb oldali kép azt mutatja, hogy a két vezeték érintkezik, majd a LED világít és hangjelzést ad.

3. lépés: Az áramkör vázlata és működése

Áramkör vázlata és működése
Áramkör vázlata és működése

A fenti kép az Eagle szoftvert használó folyamatossági teszt kapcsolási rajzát mutatja.

Egy egyszerű elektronikai áramkört fel lehet építeni néhány tranzisztor és néhány passzív komponens segítségével, ezt az áramkört 9 V -os akkumulátor vagy 9 V DC adapter segítségével tudjuk bekapcsolni. Az áramkör alapvetően oszcillátor, amelynek kimenetén hangjelző van csatlakoztatva. A tesztelő szondákhoz csatlakoztatott tesztelt áramkör ellenállásától függően adott hanghangot ad ki. Érintse meg a két szonda zümmere hangokat és LED -ek világítanak.

4. lépés: NYÁK -tervezés

NYÁK -tervezés
NYÁK -tervezés

A képen az Eagle szoftvert használó rövidzárlat -érzékelő áramköri PCB tervezése látható

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

Gerber feltöltése a LionCircuits -ra
Gerber feltöltése a LionCircuits -ra
Gerber feltöltése a LionCircuits -ra
Gerber feltöltése a LionCircuits -ra

Miután tesztelte az áramkört egy kenyértáblán, tetszés szerint bármilyen szoftverrel megrajzolhatjuk a NYÁK rajzát. Itt van saját designom és Gerber fájlom. A Gerber -fájl létrehozása után feltöltheti azt a LIONCIRCUITS -ra, és leadhatja rendelését. A PCB-ket a LionCircuits-tól rendelem, mert olcsóbb árakat és kiváló minőségű PCB-ket biztosítanak mindössze 5 nap alatt.

6. lépés: Várakozás a gyártott táblákra

A következő héten megírom ennek a kifürkészhetetlennek a 2. részét, miután megkapom a LIONCIRCUITS gyártmányú tábláját.

Ajánlott: