Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: Anyagok
- 2. lépés: A vázlatok
- 3. lépés: A NYÁK tervezése
- 4. lépés: Nyomtassa ki a táblát
- 5. lépés: A tábla maratása
- 6. lépés: Tisztítsa meg a tervezést a tábláról
- 7. lépés: Fúrás és elhelyezés
- 8. lépés: Forrasztás
- 9. lépés: Néhány információ
Videó: Asztali feszültségszabályozó/tápegység: 9 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:44
Ha Ön elektronikai szakos hallgató, hobbi vagy profi, akkor bizonyára az a szokásos probléma, hogy a megfelelő feszültséget biztosítja a készülékeihez és áramköreihez. Ez az utasítás végigvezeti Önt egy változó tápegység (valóban feszültségszabályozó) létrehozásán, amely képes kimenet 1 volt - 17 volt 12 voltos 1000 mA -es bemenetről (szabványos egyenáramú adapter). A fő vázlat nem az enyém, de ezen kívül minden munkám, az 1N5402 -t lecseréltem 1N4007 -re, mivel az első nem volt elérhető, a 4007 sokkal erősebb, mint az 5402 és 1000 mA -ig képes kezelni (ez a jelenlegi minősítésünk), ezen a diódán kívül minden más könnyen megtalálható és elérhető a legtöbb elektronikai üzletben.
1. lépés: Anyagok
A következő anyagok szükségesek ehhez a projekthez: 1x LM317 szabályozó2x 1N4001 dióda1x 1N4007 dióda1x 1k ellenállás (a ledhez) 1x 220R ellenállás (R jelentése 0 jobb oldali nulla, azaz ohm) 1x 18k ellenállás 1x 470uF 40+ v elektrolit kondenzátor (minimális névleges érték 40V bármilyen magasabb dolog rendben van) 1x 470nF kerámia kondenzátor 1x 4,7uF 40+ v elektrolit kondenzátor 1x 10uF 40+ v elektrolit kondenzátor 1x 100n kerámia kondenzátor 1x LED (5v kék LED -et használtam, így minden 1,5 és 5 közötti dolog működik és természetesen bármilyen színű) 1x ON-ON kapcsoló (3 láb) 1x DC adapter jack 1x 10k potenciométer !!! LINEAR !!! 1x 4x7 cm üres PCB Egyéb: Vas-klorid etchant Aceton Fényes papír Néhány régi számítógép csavart használtam a tábla állványainak készítéséhez, ezért szabadon használhatja ötlet vagy csak kreatív:) Szerszámok: Vízálló jelölő (törött nyomok rögzítésére) Lézernyomtató PCB fúró Forrasztópáka Forrasztószövet
2. lépés: A vázlatok
Amint már említettem, ez nem az én munkám, csak böngészve bukkantam erre a sematikára.
3. lépés: A NYÁK tervezése
Ez a NYÁK -tervezés, ezt sason kellett elkészítenem, mivel nem volt szállítva. A powerPCB.pdf üres (nem látható alkatrész), a powerSchematic.pdf az elhelyezéshez, a powerSchematic2.pdf pedig az elhelyezéshez szükséges hivatkozás (használja a sémával, hogy megtudja az összetevők értékeit)
4. lépés: Nyomtassa ki a táblát
Nyissa meg a powerPCB.pdf fájlt, és nyomtassa ki a rajzokat a fényes papírra, ne felejtse el a legjobb minőségű és fekete kazettát készíteni a legjobb eredmények elérése érdekében. Miután kinyomtatta a mintát, vegye le az áramköri lapját, és szerezzen be egy darab acélgyapotot, és tisztítsa meg víz alatt, amíg a réz ragyog, szárítsa meg a PCB -t egy törülközővel, majd ragasztja le a vágott mintát a réz felé a táblán, ez biztosítja, hogy a kialakítás konzisztens maradjon, és ne mozduljon el, amíg áthelyezzük a táblára. Most vegye be a vasalót, állítsa be a maximális hőmérsékletig (nálam ez lenvászon mód volt), és kezdje el vasalni a papírt, amíg nem tapad a táblához (minél tovább, annál jobb), ne próbálja meg eltávolítani a papírt, különben megsérül az átvitt minta, és Az acetont távolítsa el az átvitt darabokat, és kezdje elölről. Áztassa be a táblát a ragasztott papírral (először óvatosan távolítsa el a ragasztószalagot) forró vízben, és kezdje lehúzni a papírt, amíg meg nem marad a rézlemez és a formatervezés a tetején. tábla a PCB -vel a jelölő kialakításával és használatával javítsa a törött nyomokat úgy, hogy a rézterületet jelölővel lefedi.
5. lépés: A tábla maratása
Töltsön meg egy műanyag (!!!! nem fém !!!!) tartályt annyi vas -kloriddal, ami lefedi a táblát, legyen óvatos a vas -klorid kezelésével, rendkívül óvatosan, és viseljen gumikesztyűt (ez egy sav). a táblát az oldatban, és lassan kezdje rázni a tartályt oldalról oldalra, amíg az összes kitett réz el nem távolodik, és marad egy barna műanyag, amely valamivel világosabb színű, mint a tábla hátsó része (ha a tábla nem barna, győződjön meg róla, hogy a réz teljesen eltávolításra kerül, ha a táblát körülbelül 5 másodpercig levegőnek teszik ki, ha rózsaszínűvé válik, akkor még nem távolította el). Ha kész, öblítse le a táblát vízzel, és tisztítsa meg a FeCl nyomát.
6. lépés: Tisztítsa meg a tervezést a tábláról
Most vegye le a táblát, és kezdje el a design tisztítását egy acetonban áztatott pamutdarabbal, és könnyen eltávolíthatja. Tisztítsa meg a táblát, majd kezdje el összehasonlítani az eredményt a NYÁK -tervezéssel, és azonosítsa az esetleges törött nyomokat. a nyomokat és tesztelje a kapcsolatot (ez rendkívül fontos), majd elindul a fúróállomáshoz.
7. lépés: Fúrás és elhelyezés
Fogja meg a PCB fúrógépét, és kezdje el fúrni a táblát a megfelelő helyeken, ügyeljen arra, hogy minden egyes lyukhoz megfelelő fúrószárakat használjon, ne pedig azt, hogy ki tudja szélesíteni a lyukakat, amíg meggyőződik arról, hogy a kapcsolat továbbra is érvényes., fordítsa fejjel lefelé, és kezdje el az alkatrészek elhelyezését a powerSchematic.pdf fájlban látható módon, hogy azonosítsa az összetevőket, használja a powerSchematic2.pdf fájlt, és hasonlítsa össze az eredeti vázlattal (sajnálom, hogy lusta voltam megadni az értékeket, miután ötször összecsavartam sémák és a mentési fájl sérülése).
8. lépés: Forrasztás
Most, hogy minden alkatrész be van helyezve, vegye ki a forrasztópáka -t, és kezdje el forrasztani az alkatrészeket, hogy tiszta forraszanyagokat készítsen, vegye fel a forrasztópáka és melegítse fel az alkatrész lábát, majd vigye fel a forrasztóhuzalt a lábára (ez azt eredményezi, hogy a forrasztóanyag átfolyik a lábon és rézpárna, amely jó forrasztást és tiszta is). Az alkatrészek forrasztása után elkészült:)
9. lépés: Néhány információ
Ez a szabályozó a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 1 bemeneti port 2 kimeneti port (az egyik a digitális voltmérőhöz, a másik az Ön eszközeihez) szabályozás 1,2 voltról 17,7 voltra 12 voltos bemeneten (a maximális kimenet a bemenettől függően változik)
Ajánlott:
Egyszerű asztali tápegység régi laptop töltővel: 5 lépés
Egyszerű asztali tápegység egy régi laptop töltővel: Tehát ez az én asztali tápegységem, ez egy nagyon egyszerű felépítés, mindössze 4 vezetékkel kell hozzáadni / csatlakoztatni. A fő áramellátást egy régi laptop töltő biztosítja, amely 19 V és 3,4 A max. Érdemes megemlíteni, hogy a laptop töltője egy 2 vezetékes verzió
Állítható feszültségű egyenáramú tápegység az LM317 feszültségszabályozó segítségével: 10 lépés
Állítható feszültségű egyenáramú tápegység az LM317 feszültségszabályozó segítségével: Ebben a projektben egy egyszerű, állítható feszültségű egyenáramú tápegységet terveztem az LM317 IC segítségével, LM317 tápegység kapcsolási rajzzal. Mivel ez az áramkör beépített híd egyenirányítóval rendelkezik, így közvetlenül csatlakoztathatjuk a 220V/110V váltakozó áramú bemenetet
Az asztali eszköz - személyre szabható asztali asszisztens: 7 lépés (képekkel)
Az asztali eszköz - személyre szabható asztali asszisztens: Az asztali eszköz egy kicsi személyes asztali asszisztens, amely képes megjeleníteni az internetről letöltött különféle információkat. Ezt az eszközt én terveztem és készítettem a CRT 420 - Speciális témák osztályhoz a Berry College -ban, amelyet az oktató vezet
LM317 alapú DIY változtatható asztali tápegység: 13 lépés (képekkel)
LM317 alapú, barkácsolt, variálható asztali tápegység: A tápegység kétségtelenül elengedhetetlenül szükséges berendezés minden elektronikai laboratórium vagy bárki számára, aki elektronikai projekteket szeretne végezni, különösen a változó tápegységet. Ebben az oktatóanyagban megmutatom, hogyan építettem fel egy LM317 lineáris pozitív szabályozót
Kis méretű asztali tápegység: 4 lépés
Kisméretű asztali tápegység: Ez egy rövid útmutató egy DC laptop tégla módosításához, hogy állítható feszültségű kimenetet hozzon létre az LM317 IC segítségével. A sémákért kérjük, google "LM317 adatlap". Az építési folyamatot csak általánosságban írom le