Indholdsfortegnelse:

Arduino strømforsyningsskærm med 3.3v, 5v og 12v outputmuligheder (del-1): 6 trin
Arduino strømforsyningsskærm med 3.3v, 5v og 12v outputmuligheder (del-1): 6 trin

Video: Arduino strømforsyningsskærm med 3.3v, 5v og 12v outputmuligheder (del-1): 6 trin

Video: Arduino strømforsyningsskærm med 3.3v, 5v og 12v outputmuligheder (del-1): 6 trin
Video: Sådan får du yderligere 5V (eller 3,3V til 3,3V-kort) og GND-stift fra Arduino 2024, Juli
Anonim
Arduino strømforsyningsskærm med 3.3v, 5v og 12v outputmuligheder (del-1)
Arduino strømforsyningsskærm med 3.3v, 5v og 12v outputmuligheder (del-1)

Hej gutter! Jeg er tilbage med en anden instruerbar.

Ved udvikling af elektroniske projekter er strømforsyningen en af de vigtigste dele af hele projektet, og der er altid et behov for flere udgangsspændingsforsyninger. Dette skyldes, at forskellige sensorer har brug for forskellig indgangsspænding og strøm for at køre effektivt. Så i dag vil vi designe en multifunktionel strømforsyning. Strømforsyningen vil være et Arduino UNO strømforsyningsskærm, der udsender flere spændingsområder som f.eks. 3.3V, 5V og 12V. Skjoldet vil være et typisk Arduino UNO -skjold med alle stifter af Arduino UNO kan bruges sammen med ekstra ben til 3,3V, 5V, 12V og GND.

Trin 1: Påkrævet hardware

Følgende komponenter er blevet brugt:

1. LM317 - 1 enhed

2. LM7805 - 1 enhed

3. LED - 1 enhed

4. 12V DC tønde jack - enhed

5. 220Ω modstand - 1 enhed

6. 560Ω modstand - 2 enheder

7. 1uF kondensator - 2 enheder

8. 0.1uF kondensator - 1 enhed

9. Burgnål (20 mm) - 52 enheder

Trin 2: Circuit Schematic & Working

Circuit Schematic & Working
Circuit Schematic & Working

Kredsløbsdiagrammet og skematisk for Arduino Power Supply Shield er ret enkle og indeholder ikke meget komponentplacering. Vi bruger 12V DC Barrel Jack til hovedspændingsindgang til hele Arduino UNO Shield. LM7805 konverterer 12V til 5V output, på samme måde vil LM317 konvertere 12V til 3.3V output. LM317 er en populær spændingsregulator IC kan bruges til at bygge variabelt spændingsregulator kredsløb.

For at konvertere 12V til 3.3V bruger vi 330Ω og 560Ω som spændingsdelerkredsløb. Det er vigtigt at placere en udgangskondensator mellem output fra LM7805 og jord. Tilsvarende mellem LM317 og Ground. Husk, at alle grunde skal være fælles, og den krævede sporbredde bør vælges afhængigt af strømmen, der strømmer gennem kredsløbet.

Trin 3: PCB -design

PCB Design
PCB Design

Efter at have gjort kredsløbet klar, er det tid til at gå i gang med at designe vores printkort ved hjælp af PCB -designsoftwaren. Som nævnt tidligere bruger jeg Eagle PCB Designer, så vi skal bare konvertere skematikken til et printkort. Når du konverterer skematikken til tavlen, skal du også placere komponenterne på stederne i henhold til designet. Efter konvertering af skematikken til tavlen lignede mit printkort billedet ovenfor.

Trin 4: Parameterovervejelse for PCB -design

1. Sporbredde tykkelse er minimum 8 mil.

2. Gabet mellem plane kobber og kobberspor er minimum 8 mil.

3. Afstanden mellem spor til spor er minimum 8 mil.

4. Minimum borestørrelse er 0,4 mm

5. Alle spor, der har den aktuelle sti, har brug for tykkere spor

Trin 5: Upload Gerber til LionCircuits

Upload Gerber på LionCircuits
Upload Gerber på LionCircuits
Upload Gerber på LionCircuits
Upload Gerber på LionCircuits

Vi kan tegne PCB -skematisk med enhver software efter din bekvemmelighed. Her har jeg mit eget design og Gerber -fil.

Når du har genereret Gerber -filen, kan du sende den til producenten. Som I alle ved, som har læst mine tidligere instruktioner, foretrækker jeg LIONCIRCUITS.

De er en online PCB -producent. Deres platform er fuldt automatiseret, du skal uploade Gerber -filerne, og citatet kan ses med det samme. De har en billig prototypetjeneste, som er meget nyttig i denne slags projekter. Prøv dem. Højt anbefalet.

Del-2 af denne instruktive vil blive frigivet snart. Indtil da hold øje.

Anbefalede: